martes, 11 de marzo de 2014

Un poco de ti, para la vida de otro.

Existen enfermedades, que hacen que uno o más de los órganos de una persona, dejen de funcionar; como el mecanismo de un reloj que un día decide dejar de funcionar, dejando a un lado su mecanismo casi impecable, casi. A menos que se pueda sustituir el órgano, o por lo menos reemplazar su función, la persona afectada muere; si no encuentras la pila adecuada, o el tornillo de dos milímetros que se calló por debajo de la mesa lo único que te queda es guardarlo en el cajón, pierde cuando deja de funcionar.
El tratamiento preferente para una gran parte de las personas con insuficiencia terminal de órganos importantes, es el trasplante de órganos, los cuales la mayoría tienen índice de éxito. Un número cada vez mayor de trasplantados sigue viviendo veinte años después de la operación, y la mayoría sobrevive por lo menos cinco años.

Un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido o conjunto de células de una persona (donante) a otra (receptor), o bien de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente. El donador del órgano o tejido no necesariamente deber ser una persona con vida. Si una persona donadora sufre muerte cerebral, sus órganos pueden ser conservados por medio de diversos métodos con la intención de que su funcionamiento no se vea afectado y sea de utilidad para otro paciente que los requiera; si te es imposible encontrar el tornillo de dos milímetros siempre tendrás la opción de sustituirlo por uno del reloj de la tienda de al lado, o de la siguiente, la que se encuentra a cinco manzanas de tu casa, solo tienes que buscar y encontrar, tornillos compatibles y relojes generosos. Aún y cuando la idea de trasplantar un órgano o un tejido pueda parecer sencilla , existen diversos limitantes que hacen que esta no sea una tarea fácil. Cuando el trasplante no proviene de la misma persona o de alguien genéticamente idéntico antes de realizar cualquier procedimiento se debe tomar en cuenta la "compatibilidad"que exista entre el donante y el receptor. De no ser así, el sistema inmunológico del receptor reaccionará de manera negativa al transplante y lo rechazará poniendo en riesgo el procedimiento y la vida del paciente. 

Después de la operación de implante, para evitar el rechazo inmunitario, se administran unos fármacos llamados inmunosupresores, que disminuyen la respuesta de defensa del receptor. 
Aunque estas sustancias han hecho posible los trasplantes, tienen muchos efectos secundarios; por esta razón es mejor administrar la menor dosis posible. Y a mayor compatibilidad entre donante y receptor, menor cantidad de inmunosupresores.

Tipos de trasplantes:
TEJIDOS


CÓRNEA
HUESOS








PELO
PIEL
SANGRE
VÁLVULAS DEL CORAZÓN



ÓRGANOS:



CORAZÓN
HÍGADO
INTESTINO
PÁNCREAS
PULMÓN
RIÑÓN


CÉLULAS:
  • Células de páncreas.
  • Células progenitoras hematopoyéticas.

                         
Los órganos para el trasplante se obtienen de personas que ceden sus órganos después de morir, para que puedan ser utilizados con este fin. Pueden obtenerse también de donantes vivos cuando el órgano a donar es doble, riñón, o puede ser fragmentado, hígado.

Ciertos receptores de órganos más complejos, como el corazón, han de ser controlados de forma continua, por lo que un trasplante de corazón se considera un tratamiento más que una cura. Tienen que tomar medicamentos de por vida, pero pueden vivir como si no tuviesen la enfermedad.

Con todo, más de cien mil trasplantes realizados en el mundo y medio siglo de aplicación de una técnica son razones más que suficientes para que se acepte como rutinaria. 




Las estadísticas de 2006 revelan que España encabeza la lista mundial en donaciones por decimocuarto año consecutivo, ochos puntos por encima de EEUU. Los 33,8 donantes por millón de habitantes españoles, frente a las 18,8 donantes del conjunto de UE superan, además, la barrera de los 1.500 donantes, con un total de 3.756 trasplantes y un record histórico en la sustitución de pulmón e intestino.

España ha reforzado su liderazgo mundial en el trasplante de órganos, con un 14,3% del total de los realizados en la Unión Europea en 2008.


ONT
Para facilitar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en España existe un organismo, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que establece sistemas de organización internacional.

"Más de 5.000 enfermos                     A pesar de este escenario optimista, aún             
españoles esperan recibir               quedan cuestiones por resolver: las listas             
 un órgano sano,                            de espera. Según las estadísticas de 2006 hay más
especialmente riñón, hígado           5.000 enfermos españoles esperando para recibir 
 y pulmón"                                     un órgano sano, especialmente riñón, hígado y, pulmón. 
Para acortar la lista de espera, el trasplante de donante vivo es una de las opciones a tener en cuenta.

Los avances de la Medicina hacen ahora posible la sustitución de varios órganos lesionados. Por tanto, desde hace algo más de veinte años, el número de personas que viven gracias al trasplante de un órgano vital es cada vez mayor. 

La consecuencia es que la demandava muy por delante de la disponibilidad de órganos. El equilibrio solo podrá lograrse mediante la combinación de varias medidas educativas o legales que lleguen a permitir la recuperación de todo órgano aceptable desde el punto de vista médico.
Estas razones han hecho crecer el interés por el uso potencial de donantes animales, lo que se conoce como xenotrasplantes; pero no apotarán una solución práctica al problema de la escasez de órganos hasta que las barreras inmunológicas que dificultan el trasplante entre especies se solucionen. 
Mas allá de los xenotrasplantes, el futuro mira hacia los autotrasplantes que harían posibles las células madre, estas tendrían la capacidad de generar órganos y se evitaría el rechazo del paciente. 




Actualmente existe una norma jurídica que regula los trasplantes de órganos, la llamada "Ley de trasplantes".

El trasplante como una puerta hacia la vida.

martes, 10 de diciembre de 2013

Los que se adaptan son los claros vencedores. Una teoría de la vida. Darwin

Los seres vivos nacen luchando, crecen luchando y mueren luchando. 

Podríamos tomar "el luchar por la supervivencia" como el instinto más fuerte dentro de los seres vivos, buscamos vivir, propagar nuestra existencia a costa de lo que sea.

(1809-1882) Charles Darwin fue el causante de una de las más profundas revoluciones en la historia de la ciencia.
Su libro "El origen de las especies" supuso tal innovación en la Historia Natural que provocó un cambio radical en la forma de enfocar la investigación, el estudio y la enseñanza de la Biología y la Geología.

Pero antes de dicha formulación de la teoría Darwinista ya se venía hablando de evolución, en concreto lo hizo Lamarck que fue el primero en elaborar una teoría evolucionista razonada.
La teoría de Lamarck sostiene que, para adaptarse al medio, los animales desarrollan las estructuras y los órganos que les son necesarios "la necesidad crea al órgano" . Según Lamarck, estas nuevas características son transmitidas a los descendientes y, de este modo, se van produciendo cambios que van modificando a las especies.



UN CLARO EJEMPLO ES EL DE LAS JIRAFAS:








En cambio Darwin se basa en el azar, según él, las jirafas podrían conseguir su cuello alto casi por casualidad, es decir, dentro de ese comunidad de jirafas con cuello corto, por el azar de la genética, una de ellas habría conseguido nacer con el cuello más alto, casi sin quererlo habría descubierto que puede acceder a las hojas más altas, ahora, la descendencia de dicha jirafa sí tendría ese carácter heredado porque esta ya nació con él, no lo adquirió.

Pero, ¿cómo consiguen estas especies evolucionar? ¿Cómo mejoran sus características y consiguen sobrevivir?
Todos estos resultados son consecuencia de la lucha por la existencia.

LOS POSTULADOS DE LA TEORÍA DE DARWIN SE RESUMEN EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:


1.Los individuos que conforman cualquier población de seres vivos presentan diferencias anatómicas, fisiológicas o de comportamiento. VARIEDAD

2. Se produce mayor número de cada especie de los que pueden sobrevivir hasta reproducirse. Debido a que el número de cada especie permanece más o menos constante,se deduce que muchos MUEREN.

3. Existe entre los individuos una lucha por el espacio, el alimento y la procreación. Se trata de "LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA".

4. Los más adaptados son los que sobreviven. "SELECCIÓN NATURAL".

5. Las variaciones más favorables se van TRANSMITIENDO A LA DESCENDENCIA.

Como resultado, se produce lo que se conoce como "La supervivencia de los más aptos" Los individuos poseedores de características ventajosas sobreviven. Al principio por el que se conserva toda variación, por pequeña que sea, cuyo objetivo es la supervivencia y la mejora de la especie lo hemos llamado SELECCIÓN NATURAL. Al cabo de muchas generaciones, si se producen cambios importantes respecto a la población inicial, pueden originarse nuevas especies. No obstante, existe una dependencia de un ser respecto de otro y lo que es más importante, incluye no solamente la vida del individuo, sino también el éxito al dejar descendencia.


HISTORIA, HECHOS, OBVIEDADES QUE ACABARON SALIENDO A LA LUZ:

Tras embarcarse en un barco, durante 5 años, con 22 años, y recopilar multitud de información sobre la flora, la fauna y la geología de los lugares visitados tomando especial nota de las variaciones que se producían entre las poblaciones de las zonas aisladas entre sí, Darwin poco a poco llegó a la conclusión de que las los seres vivos cambiaban.  
Fue escribiendo estas conclusiones en cuadernos, aunque sin encontrar una explicación lógica y científica para estos cambios.
Hubo un libro que le abrió especialmente los ojos:


THOMAS MALTHUS exponía que la población está determinada por los medios de subsistencia, afirmando que no era posible mantener un crecimiento de población a un ritmo superior al del crecimiento de los recursos. Luchar por la existencia es inevitable consecuencia de la elevada proporción en que tienden a aumentarse todos los seres orgánicos. Como se producen más individuos de los que es posible que sobrevivan, tiene que haber forzosamente en todos los casos lucha por la supervivencia, ya sea del individuo con otro de la misma especie o con los de especies distintas.







Hacia 1840 Darwin tenía completamente elaborada toda su teoría, pero no se atrevió a publicarla debido a que era consciente de la revolución científica que esto produciría, por lo que se dedicó a seguir perfeccionándola.
Finalmente, Darwin publicó su obra gracias a la influencia de otro científico cercano a él, ALFRED RUSSELL WALLACE el cual había enviado a Darwin un comunicado explicando que había llegado a la misma conclusión que este (a pesar de las muchas menos pruebas que este aportaba). Ante esto, Darwin decidió al fin presentar una comunicación conjunta ante la Sociedad Linnea de Londres, donde se explicaba la teoría.  Pero no se atrevió a incluir referencia alguna sobre el origen del ser humano, debido a que temía la reacción de La iglesia.

Ya antes, un biólogo británico, THOMAS HUXLEY, había relatado la evidencia, afirmando que desde que Darwin comenzó con su teoría, la ciencia inició su propia guerra con la religión, efectivamente "Darwin había matado a Dios", comenzaba el progreso.

La primera edición del libro se agotó el mismo día, ya que el tema daba pie a un fuerte debate entre las distintas sociedades.





Como era de esperar, Darwin fue criticado por buena parte de la sociedad británica y especialmente la iglesia. Fue repudiado, insultado y menospreciado, pero a pesar de esto, él siguió avanzando con sus estudios sobre la evolución.

































Como cabía de esperar, para una institución dogmática, la iglesia, la cual cree ciegamente en la existencia del ser vivo por medio de un ser sobre natural al que llaman Dios, era impensable que la procedencia de este proviniera de otro lugar y al oponerse Darwin a sus creencias, ha sus prejuicios, a su tradición de siglos atrás, aquella que nadie se había atrevido antes a poner en duda y en la que todos creían ciegamente. Llegaba el período en el que tocaba abrir los ojos, y la mente y dar pie a nuevas ideas, creer en la ciencia. 




Darwin era un fuerte creyente, pero la razón ganó la batalla contra su fe en la religión cristiana y finalmente y a pesar de todo, con los años, la comunidad científica al ver la evidencia fue aceptando su teoría. Al morir, fue enterrado con todos los honores en la catedral de Westminster, como se merecía.


Sin embargo, nunca se ha conseguido la completa aceptación de la teoría por toda la sociedad, y es que, la teoría de la evolución esta en nuestra vidas, nacemos y crecemos con ella, es la explicación mundial de por qué y cómo estamos aquí, pero, hoy en día, sigue habiendo cantidad de personas que se niegan a creerlo:


  • TANTO DENTRO DEL CAMPO DE LA RELIGIÓN:



  • COMO EN OTROS CAMPOS:
                                     http://www.youtube.com/watch?v=otHNnR78uX8




(Vean el último link a un vídeo de youtube, me quedé planchada al ver la imaginación de algunos)


AL FIN Y AL CABO, ESTAMOS, Y ES LO ÚNICO QUE PODEMOS SABER A CIENCIA CIERTA.








viernes, 1 de noviembre de 2013

Uniendo piezas



Hoy en día, en el siglo en el que nos encontramos estamos seguros que hubo antes un periodo en el que los continentes estaban unidos en una sola masa de Tierra.
¿Cómo llegamos a esta conclusión?
A principios del siglo XX Wegener se percató de que  las costas sudamericanas y africanas encajaban a la perfección, a parte de las coincidencias de fósiles y otras similitudes de tipo geológico.
Esto le llevó a plantearse la teoría de la Deriva Continental que se basaba en la unión geológica de dichos continentes.
En su obra titulada Die Entstehung der Kontinente und Ozeane propuso que inicialmente existía un supercontinente continuo, todo los continentes se habían formado a partir de un supercontinente llamado "Pangea" en el cual sus fragmentos comenzaron a moverse y a fracturarse, formando los continentes que conocemos hoy en día.
Pero en aquellos tiempos esa teoría parecía completamente absurda por lo que tuvo que demostrarla mediante pruebas.

Inepto hasta que llegaron las pruebas:

 PALEONTOLÓGICAS:
Fósiles coincidentes en diferentes continentes, como por ejemplo fósil de un mismo helecho en Sudamérica, Sudáfrica, Antártida, India y Australia. Esto indica que estas especies pertenecían a una misma zona, que con el paso del tiempo se separaría.
 GEOGRÁFICAS:
Costas con forma complementaria, como por ejemplo la costa africana y sudamericana.
 GEOLÓGICAS:
Mismas cadenas montañosas situadas en diferentes continentes separados por océanos.
PALEOMAGNÉTICAS:
Observando las señales magnéticas de las rocas se sabe que anteriormente los continentes habían estado muy próximos.
PALEOCLIMÁTICAS:
Lugares en continentes diferentes sufrieron un mismo fenómeno climatológico en la misma época.





*Además la teoría de Wegener explicaba la formación de:
-Cadenas montañosas
-Terremotos y volcanes
-Origen de algunas Islas

WEGENER DENOMINÓ AL SUPERCONTINENTE PANGEA Y AL SUPER OCÉANO PANTHALASSA






miércoles, 30 de octubre de 2013

EL BIG BANG: LA GRAN EXPLOSIÓN

"Hace 15000 millones de años nuestro universo comenzó con la más fuerte explosión de todos los tiempos, el universo se expandió, se enfrió y se oscureció, la energía se condensó en materia, principalmente en átomos de hidrógeno y estos átomos se acumularon en grandes nubes que se alejaron unas de otras formando las galaxias, el universo" A todo ese proceso lo conocemos nosotros como el "Big Bang" 
Desde siempre hemos vivido con el concepto de Big Bang = Creación del universo, y en su mayoría es cierto, pero, ¿alguna vez nos hemos parado cómo y por qué se formó? ¿cómo llegaron científicos a esa conclusión? ¿que teorías la respaldan? ¿que interrogantes quedan por responder?

"Nuestro Universo está en constante expansión" ¿Sobre qué? Uno de los mayores interrogantes, por ahora nadie ha podido responder con una idea racional y demostrada, pero para llegar hasta el final, la conclusión de los hechos, hay que empezar por los comienzos.

Todo cambió en 1929 cuando Edwin Hubble logró medir la distancia a algunas galaxias cercanas. Sus datos mostraban que la mayoría de ellas se alejaban de nosotros, y lo hacían a más velocidad cuanto más lejos se encontraban. La única explicación posible era que el universo entero se expande y con ellos que nuestra galaxia no era la única, pero como es lógico, a Hubble le pidieron que indicara la distancia a la que se encontraban de nosotros y este lo hizo mediante la medida de la luminosidad de las estrellas, que indicaban a que distancia se encontraban unas de otras.
En 1948 George Gamow calculó que los vestigios de la gran explosión deberían encontrase todavía en forma de microondas. 
Con esto, los astrónomos empezaron a estudiar los espectros de las estrellas de otras galaxias y descubrieron que estas estrellas poseían los mismos conjuntos característicos de colores que las estrellas de nuestra propia galaxia pero desplazados todos ellos a la misma distancia relativa del extremo del espectro correspondiente al color rojo. Pero antes de entender esto, debemos saber qué es el efecto Doppler.
ESPECTROS DE LUZ


  Tal y como nos dice Sheldon Cooper en el video, el   efecto Doppler es "el aparente cambio de frecuencia de una honda causado por el movimiento relativo de la fuente con respecto al observador"
¿Difícil?









El ojo humano ve las diferentes frecuencias de la luz con diferentes colores, las más bajas al extremo rojo y las más altas al extremo azul. Ahora, si nos localizamos a una distancia fija de una estrella esta emitirá unas ondas constantes debido a que no existe desplazamiento, pero una vez que dicha estrella se encuentre más cerca o más lejos su frecuencia cambiará, por lo que su espectro de color también lo hará. En función de esta "ley" podemos averiguar si un objeto se encuentra más cerca, más lejos o permanece inmóvil dependiendo del color de su espectro.



En 1965 Arno Penzias y Robert Wilson, detectaron, de forma accidental, mientras probaban un detector de microondas muy sensible, un zumbido de microondas que parecía provenir de cualquier punto del cielo. Tras descartar todas las explicaciones racionales confirmaron que la única razón de esas hondas era que habían encontrado la radiación cósmica de fondo, el eco luminoso del Big Bang.




domingo, 13 de octubre de 2013

"El científico encuentra su recompensa en lo que Henri Poincaré llama el placer de la comprensión, y no en las posibilidades de aplicación que cualquier descubrimiento pueda conllevar." Albert Einstein

MERECEN SER CONOCIDOS, MERECEN SER RECONOCIDOS.

WATSON Y CRICK: El secreto de la vida.
James Watson y Francis Crick transformaron la biología con su descubrimiento del ADN y dieron el primer paso para lo que serían después los avances del genoma humano y la clonación de organismos.

El ADN está formado por macromoléculas llamadas nucleótidos, los cuales están compuestos por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada.
Watson Y Crick desucbrieron que la estructura de doble hélice del ADN consiste en dos cadenas constituidas por secuencias de ácido desoxirribonucleico que se unen mediante enlaces químicos llamados puentes de hidrógeno y que dicha estructura puede desenrollarse para poder corpiarse y leerse.    



 "Casi todos los aspectos de la vida se organizan en el nivel molecular, y si no entendemos las moléculas, nuestra comprensión de la vida misma sería muy incompleta". FRANCIS CRICK





NEWTON:

"Si he hecho descubrimientos invaluables ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento" ISAAC NEWTON


Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. 




LEY DE LA GRAVITACIÓN UNIVERSAL: Con una simple ley, Newton dio a entender los fenómenos físicos más importantes del universo observable, explicando las tres leyes de Kepler.








CÁLCULO INFINITESIMAL: La mayor aportación de Newton a las matemáticas fue el descubrimiento (¿o creación?) del Cálculo Infinitesimal. Su principal logro fue identificar la derivada y la integral como procesos inversos. 

LEYES DEL MOVIMIENTO: Son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos:
1. LEY DE LA INERCIA
2.LEY DE ACELERACIÓN O LEY DE FUERZA
3. LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN.


ERATÓSTENES:

Erastótenes fue matemático, astrónomo y geógrafo. Una de sus principales contribuciones a la ciencia y a la astronomía fue su trabajo sobre la medición de la Tierra, averiguó la longitud de su radio.


ARQUÍMEDES: ¡EUREKA!
 Fue un matemático griego, físico, ingeniero, inventor y astrónomo. 

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES: El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que: «Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja». Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes, y se mide en newtons. 


"Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo"

DARWIN:
 "El hombre es descendiente de un cuadrúpedo peludo, con cola, probablemente arbóreo en sus hábitos."CHARLES DARWIN

Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. 


EINSTEIN:
Albert Einstein  fue un físico alemán de origen judío. 

"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas"ALBERT EINSTEIN

TRAYECTORIA CIENTÍFICA: Los artículos de 1905

-EFECTO FOTOELÉCTRICO:   Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de luzEn él Einstein proponía la idea de "quanto" de luz (fotones) y mostraba cómo se podía utilizar este concepto para explicar el efecto fotoeléctrico. 
Por este trabajo, y por sus contribuciones a la física teórica, Einstein recibió el Premio Nobel de Física de 1921.

-MOVIMIENTO BROWNIANO
-RELATIVIDAD ESPECIAL
-RELATIVIDAD GENERAL:. Los principios fundamentales introducidos en esta generalización son el Principio de equivalencia, que describe la aceleración y la gravedad como aspectos distintos de la misma realidad, la noción de la curvatura del espacio-tiempo y el principio de covarianza generalizado.
La intuición básica de Einstein fue postular que en un punto concreto no se puede distinguir experimentalmente entre un cuerpo acelerado uniformemente y un campo gravitatorio uniforme.
-ESTADÍSTICAS DE BOSE-EINSTEIN
-DEBATES BOHR-EINSTEIN
-LA TEORÍA DE CAMPO UNIFICADA

GALILEO:

Galileo Galilei fue un atrónomo, filósofo, matemático, físico italiano.
Propuso la teoría del heliocentrismoEl heliocentrismo es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor de un Sol relativamente estacionario y que está en el centro del Sistema Solar.

"El gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos." GALILEO GALILEI






MARIE CURIE:
 Fue una química y física polaca, nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radiactividad fue, entre otros méritos, la primera persona en recibir dos Premios Nobel.

A parte de demostrar que la radiactividad existe en el Universo desde su origen y de que esta presente en la Tierra e incluso en los seres vivos, Marie Curie descubrió dos elementos químicos, el radio y el polonio.
"Convendría sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas." MARIE CURIE

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL:
Santiago Ramón y Cajal fue un médico español, especializado en histología y anatómo-patología.
Obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1906  por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas, una nueva y revolucionaria teoría  basada en que el tejido cerebral está compuesto por células individuales.

"Lo pero no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia" SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL.






MENDEL:
Gregor Johann Mendel fue un monje agustino católico y naturista nacido en Austria que describió, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante o arveja, las hoy llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética.


LEYES DE MENDEL:
1. Principio de la uniformidad
2.Principio de la segregación
3.Principio de la combinación independiente

Junto a estas leyes, Mendel aplicó las Matemáticas a la investigación en las ciencias de la naturaleza, que fue una gran innovación en el mundo de la ciencia.









PASTEUR:
Louis Pasteur fue un químico francés cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, los más reconocidos fueron:

-PASTEURIZACIÓN:  Pasteur descubrió que, en la fermentación, intervenían dos organismos -dos variedades de levaduras- que eran la clave del proceso.

-GENERACIÓN ESPONTÁNEA
-INVENCIÓN DE LA VACUNA CONTRA LA RABIA


"Desgraciados los hombres que tienen todas las ideas claras." LOUIS PASTEUR








LINNEO
-TAXONOMÍA DE LINNEO:
Linneo clasificó a los seres vivos en diferentes niveles jerárquicos que recogió en lo que llamamos "Taxonomía de Linneo". 

"Para hacer una tarta de manzana primero tienes que crear un universo." CARL VON LINNEO



HIPÓCRATES
Hipócrates de Cos fue un médico de la Antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Es considerado una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él como el «padre de la medicina» en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia. 
 Contribuyó a la ciencia, él y sus seguidores fueron los primeros en describir muchas enfermedades y trastornos médicos.

Creo el "Corpus hipocrático"







ARISTÓTELES:

Aristóteles fue un filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios.
Fue el primero en proponer el modelo heliocéntrico del sistema Solar según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor de un Sol.

"El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona." ARISTÓTELES