Empresas del sector aeronáutico visitan el Cimav

Representantes de las empresas especializadas en el sector aeronáutico Boeing Company y Arnprior Aerospace visitaron las instalaciones del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Cimav. El objetivo de esta reunión fue observar la ejecución de pruebas concernientes a servicios específicos solicitados por Arnprior.

Los ejecutivos de Boeing y Arnprior fueron recibidos por el doctor Juan Méndez Nonell, director general del Cimav, quien sostuvo una reunión privada para exponer las funciones y capacidades de este centro de investigación. Posteriormente se realizó un recorrido por cuatro laboratorios: Nacional de Nanotecnología, Materiales Magnéticos, Pruebas Mecánicas y Análisis Químico. Además, se revisó la parte documental de la coordinación de Gestión de la Calidad.

Los representantes de Boeing que asistieron a esta reunión fueron: Martha Cordoba, Especialista de Calidad de Proveedores; Zulema García, Especialista de Calidad de Proveedores, y Luis Soto, Gerente de Calidad de Proveedores. Por parte de la empresa Arnprior se contó con la presencia de Martin Beverwijk, Gerente de Ingeniería Canadá-Chihuahua, y Ana Priscila Domínguez Barrera, Jefe de Laboratorio.

El laboratorio de Análisis Químico del Cimav brinda servicios a la empresa Arnprior principalmente para control de calidad de sus procesos especiales, estos procesos están basados en la normatividad establecida por la Asociación Americana de Ensayo de Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés).

El laboratorio de Análisis Químico actualmente es proveedor de Arnprior realizando pruebas por diferentes técnicas analíticas:

  • Análisis de Soluciones por Espectrofotometría de Absorción Atómica (FAAS).
  • Análisis por Electrodo de Ion Selectivo (ISE).
  • Volumetría.

En México este laboratorio es el único que cuenta con la acreditación Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program), lo que le permite al Cimav brindar servicios a empresas dedicadas a la producción y manufactura de aeronaves.

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Medicina regenerativa e impresión aditiva de órganos humanos

Desarrollar mediante bioimpresión 3D un implante para regenerar el tejido dañado en lesiones por pie diabético en pacientes con diabetes mellitus, el objetivo inicial de un proyecto de una envergadura súper emocionante. El implante se generará con células embebidas en un material de soporte especializado para albergarlas y que sea adaptable al sitio de la lesión para que una vez colocado en la úlcera permita que las células proliferen para restaurar el tejido dañado.

Y la información, por parte de la Agencia Informativa Conacyt, abunda en que es el Cuerpo Académico de Medicina y Epidemiología Molecular de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) el que ha iniciado este trabajo de investigación buscando el desarrollo de nuevas terapias de medicina regenerativa, involucrando el uso de una bioimpresora 3D para el tratamiento de lesiones de piel y otros tejidos, asociados con el pie diabético.

Desde 2011, este cuerpo académico ha adquirido infraestructura mediante financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de diferentes convocatorias para consolidar espacios especializados en cultivo celular, terapia génica y celular e ingeniería de tejidos.

La doctora Idalia Garza Veloz, docente investigadora de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud (UAMHyCS) de la UAZ, explicó que este proyecto será finalizado en febrero de 2019 y en él participa un grupo interdisciplinario de investigadores pertenecientes a dicha unidad, a la Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ), al posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE) de la UAZ y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Cidis UANL).

Por su parte, la doctora Margarita de la Luz Martínez Fierro, miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), especificó que la interdisciplinariedad de este equipo de científicos ha sido factor clave para la consolidación de la infraestructura, ya que además de la adquisición de una bioimpresora 3D, el grupo ha adaptado su propio biorreactor para el acoplamiento de los procesos.

Este biorreactor es dual y posee la capacidad de controlar bioprocesos. A manera de prueba, los investigadores de la UAZ lograron bioimprimir un bronquio pediátrico, con lo que comprobaron el funcionamiento y la efectividad de la infraestructura.

“La interdisciplinariedad de nuestro grupo de investigación nos ha permitido conjuntar esfuerzos, infraestructura y conocimientos para proponer proyectos enfocados en aplicaciones prácticas que contribuyan con la solución de problemas en salud. Particularmente con la infraestructura del área de medicina regenerativa, hemos bioimpreso el andamiaje del primer bronquio pediátrico en México, a manera de prueba y para comprobar que el tren de infraestructura que se ha generado funciona eficientemente. Parte de la tecnología que se está creando, particularmente en el área de ingeniería y software, incluye una plataforma que nos ayudará a adaptar el diseño de los implantes de acuerdo con las necesidades de los pacientes —tamaño y profundidad de la herida”, indicó.

Implante con células regenerativas embebidas

La doctora Idalia Garza Veloz indicó que el objetivo de este proyecto es, Indicó que el proyecto está dividido en dos etapas, la primera consiste en analizar y seleccionar cuáles son las células más adecuadas para la creación del tejido —por ejemplo, células madre mesenquimales, fibroblastos, entre otras— y evaluarlas in vitro en un implante 3D bioimpreso. La siguiente etapa es la evaluación in vivo mediante un ensayo preclínico —con modelo murino— al que se le inducirá diabetes y una lesión similar a la de pie diabético, para evaluar la efectividad del implante.

“Para conseguir el equipo necesario tuvimos que someter nuestra investigación desde 2011 a distintas convocatorias de Conacyt y mediante la última, en 2016, buscamos además incursionar en el área de biomateriales. De esta manera, en cada etapa del proyecto se cuenta con la colaboración de diferentes especialistas, por ejemplo, durante esta primera etapa, contamos con la colaboración de la doctora Virginia Flores Morales, quien es química orgánica en el área de síntesis asimétrica y que se encarga de realizar modificaciones a la estructura de las moléculas para otorgarles propiedades adicionales, como por ejemplo la de servir de soporte y además tener propiedades antimicrobianas, con el objetivo de favorecer la integración del implante al organismo”.

Garza Veloz, miembro nivel I del SNI, indicó que actualmente en el mercado existen geles, esponjas, nanofibras, nanotubos y diversos tipos de compuestos biológicos o sintéticos utilizados para regeneración de tejidos; sin embargo, el grupo de la UAZ busca innovar con la creación de sus propios biomateriales para lograr aumentar el potencial terapéutico de los implantes generados.

El Cuerpo Académico de Medicina y Epidemiología Molecular UAZ-CA-207 de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud (UAMHyCS) de la UAZ, está formado por: Dra. Margarita de la Luz Martínez Fierro;  Dra. Idalia Garza Veloz; Dr. José Isaías Badillo Almaraz; Dra. Virginia Flores Morales;  Dra. Edith Cárdenas Vargas; Dr. Miguel Ángel Cid Báez; Dra. Gloria Patricia Hernández Delgadillo; Dra. Fabiola Trejo Vázquez; MTE. Yolanda Ortiz Castro;

 “Consideramos que el proyecto es pionero en México, ya que los esfuerzos que se han hecho anteriormente en el país han permitido el desarrollo de aerosoles y geles hechos con nanopartículas, enfocados en la cicatrización de las heridas; sin embargo, no se han conjuntado biomateriales modificados con células regenerativas en un implante 3D bioimpreso adaptado a la lesión como se realiza en este proyecto. Si bien esta propuesta incluye la generación del implante mediante tecnología de vanguardia y un estudio preclínico, el conocimiento generado nos permitirá en poco tiempo escalar el proceso a un ensayo clínico que nos permita probar la eficacia en humanos y con ello ofrecer a la sociedad una alternativa terapéutica para las lesiones por pie diabético, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los pacientes”, detalló.

Planes a futuro

La doctora Margarita Martínez Fierro exteriorizó que el grupo de científicos de la UAZ planea continuar con las colaboraciones con otros grupos de investigadores en México, con la intención de aplicar la medicina regenerativa para, además de lesiones por pie diabético, la regeneración de otros tejidos, entre ellos cartílago y hueso.

“Hemos tenido avances en la diferenciación de células madre mesenquimales de diferentes orígenes, hacia linajes celulares tales como hueso y cartílago. Actualmente en el Laboratorio de Medicina Molecular estamos trabajando en la obtención de nuestros propios andamiajes, con la ayuda de estudiantes de medicina (pregrado) y posgrado de la UAZ. De manera muy importante colaboramos estrechamente con investigadores de la UANL, específicamente con el doctor Iván Marino Martínez, responsable del Laboratorio de Terapia Celular del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la UANL; el doctor Jorge Lara Arias, del banco de hueso y tejido del Hospital Universitario de la UANL, ya que justamente buscamos fines comunes que consisten en la generación de matrices idóneas que permitan la regeneración de estructuras óseas y articulares con tamaños y formas definidas”.

Finalmente, especificó que aunque estos proyectos aún no existen, el equipo de científicos tiene la convicción de lograrlos en un periodo corto de tiempo y hoy en día exploran las vías que les permitan cumplir con dichos requerimientos para así ofrecer alternativas viables a estos problemas de salud considerados como prioritarios.

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5 avances de biotecnología y la revolución de la vida moderna

La biotecnología está presente en todos los aspectos de la vida moderna. Desde los alimentos que consumimos en el desayuno, hasta las vacunas que salvan millones de vidas alrededor del mundo, sus aplicaciones ayudan a mejorar nuestro entorno.

Como muchas otras ciencias, la biotecnología es un campo de estudio muy amplio, y para Katriona Guthrie-Honea, instructora del taller de biotecnología en RobotiX e Investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, “es importante conocer los avances tecnológicos aplicados en la biología humana y animal, ya que son la vía para generar productos ecológicos, sustentables y renovables en pro del desarrollo humano”.

Con el fin de exponer cómo la biotecnología está presente en la vida cotidiana de los seres humanos, RobotiX, movimiento educativo para la enseñanza de tecnologías exponenciales, presenta 5 avances en esta ciencia que están presentes en tu día a día, y que quizá no habías notado:

1.    Transformación de alimentos. Probablemente el mayor contacto que tenemos con la biotecnología en nuestra vida diaria es a través de la comida. Productos como el pan, el yogurt o el queso, son elaborados desde hace milenios con ayuda de distintos microorganismos. Aunque nuestros antepasados no tenían noción de su existencia, hacían uso de bacterias para transformar leche en quesos o yogurt, frutas en vino, cebada en cerveza, o granos en pan. Hoy en día seguimos utilizando dichos métodos, pero a una escala mayor y con una mayor eficiencia, lo que prueba la gran utilidad de la biotecnología en nuestras vidas.

2.    Vacunas. Es una realidad que a la mayoría de las personas les desagradan las vacunas, pues la visión de ser pinchados con una aguja no es agradable. Pero ahora, es posible ser vacunados comiendo un plátano o una papa, lo que es posible gracias a la biotecnología.

En un principio, las vacunas se obtenían a partir de muestras animales; actualmente, la mayoría se elaboran de manera sintética para ser inyectadas. Sin embargo, hoy en día se realizan ensayos para fabricar vacunas comestibles que, al ser ingeridas, liberan los agentes que nos protegen contra ciertas enfermedades. Además de evitar los pinchazos, estas vacunas pueden presentar otras ventajas, como un precio más bajo y una transportación y almacenamiento más sencillos, pues no requieren de refrigeración.

3.    Materiales ecológicos. Muchos productos de los que utilizamos día con día están elaborados con recursos no renovables, además de ser altamente contaminantes. Para solucionar este problema se están desarrollando materiales amigables con el medio ambiente, que además se elaboran con recursos renovables, como plásticos obtenidos a partir de fibras vegetales. La industria textil, por otro lado, utiliza enzimas en varios de sus procesos, lo cual hace que los subproductos obtenidos a partir de ellos sean más amigables con el medio ambiente, y que sus residuos puedan ser reutilizados.

4.    Tratamiento del agua. El agua es el recurso más valioso de este planeta, sin el cual la vida no es posible. Sin embargo, es un hecho que todos los días se contaminan cuerpos de agua enteros alrededor del mundo. Para poder resolver este problema, se han desarrollado procesos como la biorremediación, la cual consiste en la siembra de microorganismos específicos en cuerpos de agua y áreas definidas. Los cultivos de microorganismos se alimentan y deshacen de los residuos que contaminan el agua, y gradualmente, limpian el área en que se encuentran. En Europa, distintas empresas han emprendido ya este proceso para rescatar el río Támesis y el río Sena, con resultados muy favorables que les han dado un segundo aire a estos ríos tan emblemáticos.

5.    Cultivos transgénicos. Algunas personas tienen un concepto erróneo sobre los alimentos transgénicos, pues creen que se trata de alimentos “artificiales” o negativos en algún sentido. La palabra hace referencia a que su constitución genética ha sido modificada, lo cual es un proceso que los humanos llevan a cabo desde la invención de la agricultura, donde seleccionaban las mejores frutas y verduras para seguirlas cultivando, en un proceso de selección artificial que continúa hasta nuestros días.

A través de la biotecnología es posible contar con cultivos como el arroz dorado, un grano fortalecido con vitamina A que ayuda a muchas poblaciones con escasez de comida, pues ayuda a combatir la desnutrición. En general, los cultivos transgénicos se desarrollan para obtener alimentos que son más resistentes a las plagas, son mejores nutricionalmente y tienen un impacto menor en el medio ambiente a través de su cultivo.

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Primer Foro para la Reconstrucción-Muy en tiempo de Holcim para la cultura del sismo

Holcim México celebró el “Primer Foro para la Reconstrucción” con la finalidad de evaluar lo ocurrido tras los terremotos de septiembre pasado, las acciones que se tomaron, las afectaciones que resultaron de dichos fenómenos naturales y las áreas de oportunidad existentes.

El evento contó con la participación de Francisco García Álvarez, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE); Roberto Uribe Afif, director del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C. (IMCYC); José Luis Gutiérrez Brezmes, director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana (Ibero), y Óscar Sanginés Coral, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México (CAM), y más de 130 clientes de Holcim a nivel nacional.

García Álvarez destacó la importancia de construir de forma segura, “de manera que arquitectos, desarrolladores e ingenieros deben interactuar en conjunto siempre basados en la normativa vigente que ha probado ser efectiva; en la actualidad existe una baja matrícula de estudiantes para ingeniería civil y que el número de Ingenieros estructuristas no es suficiente para las necesidades que México tiene: Debemos trabajar para revertir esta tendencia, ya que la experiencia y conocimientos de estos profesionales son fundamentales para la prevención de daños en futuras edificaciones”.

“México tiene movimientos telúricos recurrentes, que debemos comprender y estudiar, pero éstos no se pueden predecir, por lo que la sociedad, empresas y gobierno, debemos estar preparados para enfrentarlos”, destacó por su parte, Uribe Afif.

 El catedrático de la Ibero, Gutiérrez Brezmes, subrayó que en esta ocasión, a diferencia del sismo de 1985, se tuvo una comunicación en tiempo real a través de teléfonos móviles y redes sociales, y que la ciudad no quedó incomunicada con el exterior, lo cual fue benéfico para las labores de emergencia y reflejó la mayor resiliencia que tiene la Ciudad de México y su población en general ante fenómenos de esta magnitud.

“Los que tenemos el privilegio de saber, tenemos la obligación de actuar”, enfatizó Sanginés Coral, del CAM. De acuerdo con este organismo, se contó con la participación de más de 3 mil brigadistas que apoyaron para la revisión estructural de 7 mil 600 edificios en la Ciudad de México. El foro concluyó con un debate y preguntas y respuestas entre los panelistas y los clientes invitados, el cual fue moderado por Ricardo Pérez Schulz, director comercial Infraestructura, de Holcim.

Markus Kritzler, director corporativo de Mercadotecnia e Innovación de Holcim, destacó (en el cierre del Foro) que actualmente existe una mayor conciencia entre la sociedad para enfrentar situaciones de emergencia, pero que es necesaria una mayor capacitación entre los trabajadores del sector de la construcción y brindar mayor información para los autoconstructores, así como capitalizar los intercambios de experiencia en este tipo de eventos.

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Taller de biotecnología para jóvenes a cargo de Robotix

Durante el mes de agosto se llevó a cabo en RobotiX, movimiento educativo sobre las tecnologías exponenciales, el primer taller de biotecnología diseñado para niños en México, y debido al éxito obtenido se repetirá para el 16 y 17 de diciembre, en esta ocasión dirigido a jóvenes mayores de 16 años.

Para las nuevas generaciones comprender este tipo de ciencias es sencillo siempre y cuando se utilicen técnicas pedagógicas y lúdicas. En RobotiX están conscientes de ello, por lo que han impulsado la enseñanza de esta materia en sus centers en donde además de exponer los términos básicos y lecciones teóricas, realizan prácticas como la extracción de ADN y disecciones, lo que hace que comprendan de una mejor forma cómo funciona la biotecnología y por qué es importante.

El objetivo de enseñar biotecnología en la niñez y en la adolescencia va más allá de sólo contribuir a su aprendizaje, ya que los beneficios de esto se trasladan a su formación personal y profesional. Además, es importante que comprendan las bondades que ofrece este campo de la ciencia y a partir de ella se pueden generar soluciones a grandes problemas de la humanidad. Roberto Saint Martin, fundador y director de RobotiX, señala que “las nuevas generaciones se enfrentan a una infinidad de cambios constantes todo el tiempo, pues la tecnología avanza con una velocidad inaudita. Por ello, es necesario que tengan las herramientas y la capacidad de hacer frente a estos cambios de manera constructiva y propositiva, con soluciones que se ajusten a las problemáticas que vivimos hoy en día”.

Con la biotecnología se genera el desarrollo de soluciones que benefician a todos los seres vivos, por lo que se considera de gran relevancia que más jóvenes mexicanos estén en contacto con estos temas. “Es importante que tanto niños como jóvenes comprendan la importancia de la biotecnología en nuestros días y en nuestro entorno inmediato, por lo que en el taller, además de las prácticas, se enseñarán los casos de aplicación en México con el fin de tener un mayor impacto social”, mencionó Katriona Guthrie-Honea, instructora del taller de biotecnología en RobotiX e Investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien además hace un llamado a aquellos jóvenes que les apasione la ciencia y la tecnología a tomar este taller.

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Hongo capaz de reducir un aditivo del PVC, hallazgo de CICB de Tlaxcala

Los plastificantes son aditivos que se emplean para proporcionar flexibilidad a los plásticos, y a este tipo de materias primas, de manera particular la biodegradación de ftalatos (di etil hexil ftalato), aditivos usados en la fabricación del PVC es el objeto de estudio de un grupo de investigadores del Centro de Investigación de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

“El organismo que estamos empleando es Fusarium culmorum debido a la capacidad que tiene de producir esterasas, enzimas que rompen los enlaces éster (compuestos orgánicos) presentes en los ftalatos, lo que permite la degradación de estos compuestos”, explicó Carmen Sánchez Hernández, que encabeza la investigación sobre el Fusarium culmorum, que posee la capacidad de degradar un aditivo del policloruro de vinilo (PVC) en cuestión de sesenta horas.

Los hallazgos de la investigación ya fueron reportados en el artículo “Degradation of di(2-ethyl hexyl) phthalate by Fusarium culmorum: Kinetics, enzymatic activities and biodegradation pathway based on quantum chemical”, publicado en 2016 en la revista Science of the Total Environment.

Gracias a estos resultados, en mayo de este año el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorgó recursos económicos al proyecto “Biodegradación de plastificantes empleando hongos: purificación, caracterización, y mecanismos cuánticos de la catálisis de las enzimas cutinasas”, a través de la convocatoria de investigación en Fronteras de la Ciencia 2016, del cual es responsable Carmen Sánchez, “el apoyo es para la realización del trabajo en los próximos dos años”, informó la doctora en biotecnología por la Universidad de Manchester, Inglaterra, e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

Biotecnología para la biorremediación

Los estudios que lleva a cabo la investigadora de la UATx pertenecen al campo de la biotecnología, en la que se utilizan organismos o de sus componentes ya sea celulares, subcelulares o moleculares para proporcionar bienes o servicios al humano. “La producción de yogurt, el tratamiento de aguas residuales y el cultivo de champiñones son algunos ejemplos de procesos biotecnológicos”, expuso Sánchez Hernández. Por otro lado, la biorremediación es el uso de organismos biológicos para degradar sustancias complejas (como los contaminantes) en sustancias menos complejas o que incluso pueden ser mineralizarlas completamente.

La científica consideró importante destacar que en la naturaleza los microorganismos son los principales medios para la degradación de los contaminantes químicos debido a la capacidad que tienen bacterias y hongos de producir enzimas microbianas, las cuales son responsables de la degradación de diversos compuestos complejos contaminantes.

En este caso, lo que se emplea en la degradación de los aditivos plásticos son las enzimas que produce el hongo, mismas que al romper los enlaces éster de los ftalatos, facilitan la degradación subsecuente del PVC.

“En el artículo citado y publicado por nuestro grupo, integrado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, se demostró que Fusarium culmorum fue capaz de degradar altas concentraciones del plastificante (50 veces más altas que concentraciones estudiadas previamente) en 60 horas con una eficiencia de remoción del 99.9 por ciento.

En la actualidad el equipo de investigación se encuentra en la primera fase del estudio y la estrategia de biodegradación del PVC es empezar por la degradación del plastificante.

Lo que realiza Sánchez Hernández y sus colegas en el laboratorio es hacer crecer al hongo en matraces en presencia del plastificante y con espectrofotometría evalúan la producción de la enzima esterasa; cuantifican el porcentaje y la eficiencia de remoción del plastificante y determinan los compuestos que se producen como parte de la degradación del mismo empleando el método de cromatografía de gases acoplada a espectrofotometría de masas.

Con estos experimentos se ha encontrado que Fusarium culmorum tiene una capacidad muy prometedora para degradar plastificantes, ya que disminuye eficientemente altas concentraciones de este material. La especialista señaló que las futuras investigaciones se enfocarán en la purificación y caracterización enzimática para una eventual expresión y producción a gran escala de las enzimas involucradas en la degradación de dicho plastificante.

 

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Lean Manufacturing paso a paso revoluciona la manufactura

Es una obra publicada por Norma y en distribución en Librerías Gandhi que habla sobre la así conocida como manufactura esbelta. Lean manufacturing (manufactura o producción sin desperdicios ni errores) es el nombre que, en occidente, recibe el sistema Just in time (JIT – justo a tiempo. Que consiste en entregar justo lo necesario, en el momento necesario.) También conocido como manufactura de clase mundial o sistema de producción Toyota.

Título: Lean Manufacturing paso a paso. El sistema de gestión empresarial japonés que revolucionó la manufactura y los servicios  1509136573portada Lean manufacturing

Autor: Luis Socconini

Categoría: industria

Editorial:  Norma

Edición: 2008

Páginas: 301

ISBN: 978-007-1625-07-4

En este libro el ingeniero industrial Luis Socconini Gómez expone temas que no sólo sirven para implementar mejoras, sino también herramientas que han demostrado obtener un equilibrio entre las diferentes necesidades comunes de las organizaciones y las cuales deben ser parte de su caja de herramientas para lograr un desempeño sobresaliente.

Una de las claves en la cual se enfoca la metodología Lean Company es saber, a raíz de una exhaustiva investigación, cuál es la información que deben conocer todas las personas en una organización y cómo aplicarla en cada proceso.

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Impulsando la academia científica y tecnológica en Baja California-Steam 2017

En la actualidad distintos países enfrentan una creciente demanda de talento técnico y científico que sea capaz de generar nuevas ideas e ir a la vanguardia de la innovación. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), México representa el nivel más bajo en los requerimientos del mercado laboral con actividades tecnológicas de alto nivel.

También es importante destacar que al menos el 30.9% de los empleadores mexicanos han enfrentado dificultades para encontrar personas con las competencias necesarias para ocupar vacantes en áreas Stem. Además, 8% de las niñas mexicanas en comparación con 27% de los niños planean elegir una carrera en ciencias e ingeniería. De ahí la preocupación y el impulso del estado de Baja California para potencializar e incrementar los porcentajes de la población joven de la entidad en el rubro.

Con el objetivo de promover las actividades que generan el desarrollo de los estudiantes de educación básica, medio superior y superior en la región, la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedeco), llevaron a cabo este martes 10 de octubre la feria Steam 2017 en el Centro de Convenciones ICBC-Ceart Mexicali.

La Red Ecosistema Stem fue formalizada a través de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el año 2016, y tiene como principal objetivo articular un ecosistema STEM+A mediante actividades diseñadas y organizadas en conjunto con instituciones educativas, industria, gobierno y sociedad en general para que una mayor cantidad de jóvenes se matriculen en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, además de promover la retención y la equidad de género.

A través de secciones de actividades como talleres, presentación de proyectos, expositores, actividades artísticas y concursos es como el Modelo STEM (Science Technology, Engineering and Mathematics) integra la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, combinando el aprendizaje de las aulas con experiencias del mundo real. Asimismo proporciona las competencias para lograr el desarrollo de la ciencia y la tecnología necesarias para elevar la calidad de vida de la población. El Arte es integrado como un detonador en la creatividad para la innovación, diseño y emprendimiento.

El proceso de formación de los jóvenes interesados es a través de la medición de indicadores que ayudan a sustentar y determinar cuáles son los factores que pueden influir en los estudiantes para su elección en la educación y evitar la deserción en las áreas Stem. Por otra parte, el contacto y el intercambio de experiencias con instituciones nacionales e internacionales reconocidas por su labor en el rubro son de suma importancia ya que ofrece un panorama más certero sobre los empleos del Stem.

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Tecnología para industria aeroespacial que salva vidas contra el cáncer

 “Cuando me preguntan el momento de más orgullo de mi carrera les aseguro que no es haber sido astronauta, sino haber trabajado en el proyecto ‘Primer sistema digital de campo entero para mastografías’, porque yo sé que ha salvado muchas vidas de mujeres”, compartió el doctor José Hernández Moreno, mexicano nacido en Estados Unidos, durante su participación en Tercer Congreso Mexicano de Medicina Espacial (3CMME).

Hernández informó que además de su labor como profesor del Decanato del Ingenierías de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep), impulsará proyectos de investigación que tengan pertinencia social con estudiantes de los Posgrados de la Universidad, algunos ya reconocidos por el Conacyt en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), y otros que dan oportunidad de realizar estudios de doble grado en universidades de Estados Unidos, Europa y Rusia.

Y es que la Agencia Espacial Mexicana recibió la presencia de los astronautas de la agencia espacial estadounidense, Michael Reed Barrat y Hernández Moreno, en el 3CMME, que se realizó en la Upaep en el marco de la Semana Mundial del Espacio (World Space Week ,WSW) de la que México por votación de su Comité Mundial, fue distinguido con su Presidencia: Ponencias magistrales y más de 700 actividades en 192 sedes de las 32 entidades del país.

Hernández, quien recordó que fue rechazado 11 veces antes de ser aceptado por NASA para la misión STS-128 del transbordador espacial cargado con 7 toneladas de equipo que se instaló en la Estación Espacial Internacional, habló del proyecto en el que fue uno de los principales investigadores, y que ha ayudado a que miles de mujeres hayan obtenido un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Por su parte, el doctor Reed Barrat, nacido en Wáshington, es médico de profesión por la Northwestern University y en su conferencia compartió casos de su amplia experiencia primero como cirujano en jefe del equipo de la primera expedición a la Estación Espacial Internacional, y luego cuando fue seleccionado como astronauta para la misión STS-133 de la propia NASA.

Entre los distinguidos especialistas, científicos y académicos asistentes al 3CMME, se encontraron también el doctor Raúl Carrillo Esper, reconocido referente nacional de la medicina espacial, y Presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina del Espacio y Microgravedad (Sommem); el doctor Ramiro Iglesias Leal, primer cardiólogo mexicano que, colaborando con la NASA, recibió el primer electrocardiograma desde el espacio.

Al igual que la directora de Investigación Científica Aplicada del Conacyt, maestra Margarita Irene Calleja y Quevedo, quien a su vez expuso acerca de Fondos Sectoriales y Medicina Espacial, y brindó un invaluable apoyo al evento; el director general de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la SCT, Valente Aguilar Zinser; acompañados de más de doscientos entusiastas jóvenes estudiantes de medicina, tecnologías, y diversas disciplinas.

La WSW fue instituida por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), con objeto de difundir los beneficios de la ciencia y tecnología espacial a la humanidad.

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Ecosistema de innovación en Ciqa galardonado por Secretaría de Economía y Conacyt

El Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) obtuvo el Reconocimiento de Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) 2017, promovido por el Comité Técnico y de Administración del Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía (SE)-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el fin de identificar y reconocer aquellas Oficinas de Transferencia de Tecnología que cumplan con la labor de ser articuladores de los ecosistemas de innovación y que tengan capacidades para ello. 

 “El propósito es reconocer aquellas oficinas que tienen la experiencia y han estado trabajando, al cabo de algunos años, en promover las cuestiones de transferencia y vinculación, que es lo que evaluaron en el proceso”, explicó la maestra en ciencias Herminia Cerda y Meneses, coordinadora de Transferencia de Tecnología del CIQA.

 “El objetivo de la oficina es promover la transferencia de los desarrollos tecnológicos realizados por los investigadores del CIQA, principalmente. Participamos en una convocatoria que cerró el 14 de julio, promovida por SE y Conacyt, y los resultados los dieron la primera semana de agosto. Estamos en trámite para que nos liberen un sello para ponerlo en nuestra documentación y comuniquemos que estamos reconocidos por SE y Conacyt”, puntualizó la maestra en ciencias.

El CIQA participó en la Convocatoria para el Reconocimiento de Oficinas de Transferencia de Tecnología 2017, mediante la que obtuvo este reconocimiento. En 2013, el centro obtuvo la certificación anterior de la Secretaría de Economía a OTT.

La coordinadora Cerda y Meneses subrayó la importancia para los centros de investigación de que sus investigaciones generen un impacto en la economía y sean implementados y adoptados por el sector productivo.

 “En general, en México, la experiencia de las universidades y los centros de investigación todavía está en etapas muy tempranas en este tema de la transferencia de tecnología, aunque ya tiene algunos años, nos está tomando tiempo ver cómo empatamos los desarrollos que se realizan en los centros con las necesidades del sector productivo”, indicó la especialista.

Inicialmente, el CIQA buscó promover el desarrollo de su OTT mediante la creación de una cultura de protección, lo cual le ha permitido incrementar el número de derechos de propiedad industrial, a la fecha cuenta con sus 34 patentes otorgadas y 142 solicitudes de patentes que están en proceso. Respecto de la importancia de la transferencia tecnológica para el desarrollo del sector industrial, la maestra en ciencias comentó: “Sobre todo las pymes, las medianas, son con las que tenemos mayor oportunidad en buscar la transferencia; sin embargo, también la buscamos con las grandes empresas, de la cuales podemos ser socios tecnológicos. Es importante que las empresas se mantengan innovando en esta economía global, a quien no lo haga le será muy difícil mantenerse en el mercado”.

El centro cuenta con una gran cantidad de productos patentados dirigidos a diversos sectores industriales, por ejemplo: el sector automotriz, médico, transformadores de plástico, pinturas, entre otros; en aplicaciones tales como catalizadores, recubrimientos, películas plásticas, nanomateriales. 

“Lo que estamos tratando de hacer es evaluar todas estas patentes que tenemos, queremos conocer las aplicaciones de todas ellas, algunas tienen más de una aplicación, incluso en varios sectores industriales. Analizar estas solicitudes de patentes a través de evaluaciones comerciales, estamos tratando de hacer el empate con las empresas o con los clientes potenciales a quienes les puedan beneficiar las tecnologías para buscar su transferencia”, indicó la investigadora.

Para finalizar, la maestra en ciencias deja abierta la invitación para todas las empresas interesadas en recibir asesoría y apoyo por parte de la Oficina de Transferencia del CIQA para proponer proyectos o implementar alguna tecnología desarrollada en CIQA, ya sea como iniciativa privada o mediante la participación en el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI).

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