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	<title>conCIENCIAtec &#187; Historia</title>
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	<description>Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente</description>
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		<title>Hitos en la historia de la ciencia III (100 &#8211; 1000 d.C.)</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varinia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

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		<description><![CDATA[100 &#8211; Estatua de Atlas con la representación más antigua conocida de una esfera celeste 132 - Zhang Heng inventa un primitivo detector de terremotos, capaz de detectar movimientos sísmicos a distancias lejanas e indicar en qué dirección se han producido 150 - Claudio Ptolomeo segmenta el mapa celeste en 48 constelaciones y escribe su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>100</strong> &#8211; Estatua de <a title="Atlas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_%28mitolog%C3%ADa%29" target="_blank">Atlas</a> con la <strong>representación más antigua conocida de una esfera celeste</strong></td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Estatua_Atlas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1132" title="Estatua_Atlas" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Estatua_Atlas-274x300.jpg" alt="" width="160" height="175" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>132</strong> -<strong> <a title="Zhang Heng" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Zhang_Heng" target="_blank">Zhang Heng</a></strong> inventa un primitivo <strong>detector de terremotos</strong>, capaz de detectar movimientos sísmicos a distancias lejanas e indicar en qué dirección se han producido</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Zhang_Heng.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1134" title="Zhang_Heng" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Zhang_Heng-272x300.jpg" alt="" width="160" height="176" /></a></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>150 </strong>- <strong>Claudio Ptolomeo</strong> segmenta el mapa celeste en <strong>48 constelaciones </strong>y escribe su obra <strong><em>Geographia</em></strong>, con 27 mapas del mundo conocido y a partir de la cual se trazó el conocido como <a title="Mapamundi de Ptolomeo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mapamundi_de_Ptolomeo" target="_blank"><strong>Mapamundi de Ptolomeo</strong></a>.</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Ptolomeo.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1135" title="Ptolomeo" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Ptolomeo-279x300.jpg" alt="" width="160" height="172" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>300</strong> &#8211; Los <strong>mayas </strong>crean un <a title="Sistema numérico maya" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n_maya" target="_blank"><strong>sistema numérico</strong></a> basado en el 5 y el 20 y que incluye un símbolo para el 0</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/numeracion_maya.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1136" title="numeracion_maya" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/numeracion_maya.png" alt="" width="160" height="184" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>700 &#8211; </strong>Invención del <strong>alambique </strong>para su uso en la destilación en la antigua Persia</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Alquimia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1137" title="Alquimia" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Alquimia-300x267.jpg" alt="" width="160" height="142" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>705</strong> &#8211; <strong>Carta estelar</strong> del <a title="Constelaciones Chinas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Constelaci%C3%B3n#Constelaciones_chinas" target="_blank">libro de Dunhuang</a> creada por astrónomos chinos</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/cartaestelar1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1139" title="cartaestelar" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/cartaestelar1-248x300.jpg" alt="" width="160" height="194" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>800</strong> &#8211; Invención de la <strong><a title="Polvora" href="http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora" target="_blank">pólvora</a></strong> en China</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Polvora.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1140" title="Polvora" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Polvora-300x242.gif" alt="" width="160" height="129" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>810</strong> &#8211; Oriente Medio adopta el <strong>símbolo indio del cero</strong>. <strong><a title="Al-Jwarizmi" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Al_Juarismi" target="_blank">Al-Jwarizmi</a></strong>,matemático persa, describe el sistema indio de numeración posicional en base 10 en su obra <em>Tratado de la adición y la sustracción mediante el cálculo de los indios</em>, y fue posiblemente el primero en utilizar el cero como indicador posicional.</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/al-jwarizmi.jpg"><img title="al-jwarizmi" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/al-jwarizmi-224x300.jpg" alt="" width="160" height="213" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>830 </strong> &#8211; <strong>Al-Jwarizmi </strong>finaliza su obra <em><a title="Compendio de calculo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Compendio_de_c%C3%A1lculo_por_compleci%C3%B3n_y_comparaci%C3%B3n" target="_blank">Compendio de cálculo por compleción y comparación</a>, </em>en la que explica las bases del <strong>álgebra</strong> y las <strong>reglas de resolución de ecuaciones</strong> de primer y segundo grado</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/al-jwarizmi-algebra.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1142" title="al-jwarizmi-algebra" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/al-jwarizmi-algebra-189x300.jpg" alt="" width="160" height="253" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1000</strong> &#8211; <a title="Abucalsis" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Abulcasis" target="_blank"><strong>Abulcasis</strong></a>, médico cordobés considerado el padre de la cirugía moderna, escribe la enciclopedia médica de 30 volúmenes <em>Al-Tasrif</em>, en la que introduce la <strong>técnica quirúrjica de ligadura arterial</strong></td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Albucasis.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1143" title="Albucasis" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/Albucasis-199x300.gif" alt="" width="160" height="240" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Entradas anteriores de esta serie:<br />
<a title="Hitos en la historia de la ciencia I (14.000 a.C. – 1.000 a.C.)" href="http://varinia.es/blog/2012/02/10/hitos-en-la-historia-de-la-ciencia-i-14-000-a-c-1-000-a-c/">Hitos en la historia de la ciencia I</a><br />
<a title="Hitos en la historia de la ciencia II (1.000 a.C.- 1 d.C.)" href="http://varinia.es/blog/2012/04/21/hitos-en-la-historia-de-la-ciencia-ii-1-000-a-c-1-d-c/">Hitos en la historia de la ciencia II</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Hitos en la historia de la ciencia II (1.000 a.C.- 1 d.C.)</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varinia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

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		<description><![CDATA[Os presento ahora la &#8220;segunda entrega&#8221; de Hitos en la Historia de la ciencia, una lista con algunos de los más importantes avances o inventos científicos a lo largo de la historia de la humanidad. En este caso nos centraremos en el periodo de tiempo comprendido entre el año 1000 antes de Cristo hasta el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presento ahora la &#8220;segunda entrega&#8221; de Hitos en la Historia de la ciencia, una lista con algunos de los más importantes avances o inventos científicos a lo largo de la historia de la humanidad. En este caso nos centraremos en el periodo de tiempo comprendido entre el año 1000 antes de Cristo hasta el año uno.</p>
<p>Si queréis consultar la primera parte, podéis hacerlo <a title="Hitos en la historia de la ciencia I (14.000 a.C. – 1.000 a.C.)" href="http://varinia.es/blog/2012/02/10/hitos-en-la-historia-de-la-ciencia-i-14-000-a-c-1-000-a-c/">aquí</a>.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>aprox. 600 a.C.</strong> -<strong> Mapamundi más antiguo </strong>conocido, una tablilla de arcilla cocida de origen Babilónico</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/tablilla-babilonica.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1055" title="tablilla-babilonica" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/tablilla-babilonica-221x300.jpg" alt="" width="160" height="217" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>aprox. 500 a.C.</strong> &#8211; Astrónomos babilonios registran y calculan la periodicidad de los eclipses, describiendo el <strong>ciclo de Saros</strong></td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/astronomia_babilonia.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1060" title="astronomia_babilonia" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/astronomia_babilonia.jpg" alt="" width="160" height="166" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>aprox. 495 a.C.</strong> &#8211; Pitágoras introduce el <strong>concepto de demostración matemática</strong></td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/pitagoras.jpg"><img class="size-medium wp-image-1061 alignright" title="pitagoras" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/pitagoras-224x300.jpg" alt="" width="160" height="215" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>aprox. 450 a.C.</strong> &#8211; Empédocles postula su <strong>teoría de las cuatro raíces</strong>, que más tarde Aristóteles denominó elementos: aire, agua, fuego y tierra.</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/empedocles.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1064" title="empedocles" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/empedocles-300x288.jpg" alt="" width="160" height="153" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>aprox. 350 a.C.</strong> &#8211; Aristóteles aporta argumentos sólidos acerca de la<strong> forma esférica de la Tierra</strong></td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/aristoteles.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1065" title="aristoteles" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/aristoteles-223x300.jpg" alt="" width="160" height="214" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>aprox. 300 a.C</strong>. &#8211; Euclides sienta los <strong>principios fundamentales de la geometría</strong> en su obra <em>Los Elementos</em></td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/euclides.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1067" title="euclides" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/euclides.jpg" alt="" width="160" height="203" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>aprox. 240 a.C.</strong> &#8211; Arquímedes halla la forma de calcular el <strong>volumen de cuerpos irregulares</strong> (y grita su famoso <em>Eureka!</em>)</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/arquimedes.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1069" title="arquimedes" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/arquimedes-300x281.jpg" alt="" width="160" height="149" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>aprox. 240 a.C.</strong> &#8211; Eratóstenes desarrolla un procedimiento, denominado la Criba de Eratóstenes, para <strong>calcular todos los números primos </strong>menores a uno dado</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/Eratostenes.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1070" title="Eratostenes" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/Eratostenes.jpg" alt="" width="160" height="158" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>aprox. 230 a.C. </strong>- Primeros indicios del uso de mecanismos de engranajes en China</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/carrochino.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1074" title="carrochino" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/carrochino-300x240.jpg" alt="" width="160" height="128" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>aprox. 160 a.C.</strong>- Hiparco alcanza una buena aproximaxión de la <strong>distancia entre la Tierra y la Luna</strong>, mejorando los resultados ya alcanzados anteriormente por Aristarco de Samos. Inventa además las <strong>trigonometría</strong>, muy utilizada en los cálculos astronómicos.</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/hiparco.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1075" title="hiparco" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/hiparco.jpg" alt="" width="160" height="168" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		<title>¿Cuándo comenzó el ser humano a vestirse?</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varinia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General | Cine | Música]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

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		<description><![CDATA[A diferencia de otros mamiferos, el ser humano no cuenta con una protección natural contra el frío, y el cuerpo desnudo solo experimenta bienestar cuando se encuentra a una temperatura de unos 21ºC. Así, la especie humana es la única que elabora y usa ropa. De hecho, la vestimenta refleja mucho de lo que somos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/evi_cromagnon_large.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1001" title="evi_cromagnon_large" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/evi_cromagnon_large.jpg" alt="" width="309" height="244" /></a><br />
A diferencia de otros mamiferos, el ser humano no cuenta con una protección natural contra el frío, y el cuerpo desnudo solo experimenta bienestar cuando se encuentra a una temperatura de unos 21ºC. Así, la especie humana es la única que elabora y usa ropa. De hecho, la vestimenta refleja mucho de lo que somos: nuestro modo de vida, nuestros orígenes, nuestra ocupación, nuestras creencias e incluso nuestro estatus social.</p>
<p>Se estima que el ser humano comenzó a usar algún tipo de vestimenta hace 70.000 años (como curiosidad, podemos apuntar que los restos de <em>homo sapiens sapiens </em>(humano moderno) más antiguos tienen unos 195.000 años!). Al principio &#8220;nuestra ropa&#8221; consistía básicamente en hojas secas o pieles de animales que se enrollaban o sujetaban al cuerpo de alguna forma.</p>
<p>Es difícil imaginar cómo se puede saber de forma aproximada cuándo comenzamos a vestirnos ya que actualmente no queda ni rastro de esta &#8220;ropa&#8221; ancestral. Sin embargo, unos diminutos conocidos de todos nosotros han ayudado a los científicos a averiguar este dato: los piojos. Parece ser que diferentes estudios genéticos han demostrado que el piojo que infesta al ser humano, y que requiere del calor proporcionado por la ropa para sobrevivir, evolucionó en esos tiempos. Increíble no?</p>
<p>Con respecto a otros utensilios relacionados con la moda prehistórica, en Rusia se han encontrado agujas de hueso y de marfil de nada más y nada menos 30.000 años! Esta época de la historia coincide además con una glaciación que asoló gran parte del planeta, por lo que los antiguos humano comenzaron a confeccionar ropajes para protegerse del frío y sobrevivir.</p>
<p>Originalmente, tanto las prendas como los adornos eran fabricados por quienes los portaban o por artesanos. Incluso en algunos lugares como la India o Pakistan se pensaba que crear prendas hermosas era signo de buena suerte. Hoy en día la fabricación artesanal de prendas de ropa es muy escasa, y lo habitual es la producción en serie lo que abarata su coste y facilita su accesibilidad y distribución en todo el mundo, pero al mismo tiempo limita la diversidad de estilos. Así, por ejemplo, una gran variedad de culturas han adoptado el típico atuendo de pantalones vaqueros, camisetas y zapatillas de deporte, aunque ninguno de estos elementos hayan formado parte de su historia ni tradición.</p>
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		<title>Hitos en la historia de la ciencia I (14.000 a.C. &#8211; 1.000 a.C.)</title>
		<link>http://varinia.es/blog/2012/02/10/hitos-en-la-historia-de-la-ciencia-i-14-000-a-c-1-000-a-c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hitos-en-la-historia-de-la-ciencia-i-14-000-a-c-1-000-a-c</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varinia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

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		<description><![CDATA[Más que nada por curiosidad personal, durante unos cuantos posts me gustaría hacer un pequeño resumen cronológico de algunos descubrimientos e inventos que han supuesto un salto o evento relevante para la historia y el desarrollo de la ciencia. Evidentemente haré una selección, ya que si no la lista sería larguísima. Espero que os guste: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más que nada por curiosidad personal, durante unos cuantos posts me gustaría hacer un pequeño resumen cronológico de algunos descubrimientos e inventos que han supuesto un salto o evento relevante para la historia y el desarrollo de la ciencia. Evidentemente haré una selección, ya que si no la lista sería larguísima. Espero que os guste:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>14.000 a.C.</strong> &#8211; Primeras muestras de <strong>cerámica </strong>en Japón. Vasijas del período Jomon</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/JomonPottery.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-973" title="JomonPottery" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/JomonPottery.jpg" alt="" width="160" height="174" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5.500 a.C.</strong> &#8211; Inicio de la <strong>fundición </strong>en oeste de Asia y Balcanes</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/250px-CopperMineralUSGOV.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-977" title="250px-CopperMineralUSGOV" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/250px-CopperMineralUSGOV.jpg" alt="" width="160" height="154" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3.500 a.C.</strong> &#8211; Uso de la <strong>rueda</strong> maciza en los carros de Mesopotamia</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/rueda.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-979" title="rueda" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/rueda.jpg" alt="" width="160" height="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3.100 a.C.</strong> &#8211; Origen de la <strong>escritura </strong>cuneiforme en Mesopotamia</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/911433_280.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-984" title="911433_280" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/911433_280.jpg" alt="" width="160" height="165" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3.000 a.C.</strong> &#8211; Nace la <strong>acupuntura </strong>en China</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/ChineseMedecine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-982" title="ChineseMedecine" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/ChineseMedecine.jpg" alt="" width="160" height="235" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2.700 a.C.</strong> &#8211; Primeras apariciones del <strong>ábaco</strong> mesopotámico</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/Abacus_6.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-985" title="Abacus_6" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/Abacus_6.png" alt="" width="160" height="94" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2.000 a.C.</strong> &#8211; Primeras <strong>ruedas con radios</strong></td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/Wheel_Iran.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-987" title="Wheel_Iran" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/Wheel_Iran-270x300.jpg" alt="" width="160" height="178" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1.500 a.C.</strong> &#8211; Primer <strong>calendario astronómico</strong> en Egipto</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/senmut.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-989" title="senmut" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/senmut-243x300.jpg" alt="" width="160" height="198" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1.300 a.C.</strong> &#8211; Uso de <strong>obeliscos para medir el tiempo</strong> (relojes de sol) en Egipto</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/obelisco-egipcio-200x300.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-990" title="obelisco-egipcio-200x300" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/obelisco-egipcio-200x300.jpg" alt="" width="160" height="240" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1.100 a.C.</strong> &#8211; en China, moldeo del bronce en hornos</td>
<td><a href="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/dinastia_china1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-992" title="dinastia_china1" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/dinastia_china1.jpg" alt="" width="160" height="218" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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		<title>La medicina de la antigua Grecia</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varinia</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Historia]]></category>

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		<description><![CDATA[En posts anteriores hemos hablado de cómo era la medicina en Egipto y en Mesopotamia. Hoy nos centraremos en la Grecia antigua y clásica y la Grecia Helenística. En la Grecia antigua, abundaba la práctica de la cirugía, así como los ritos curativos religiosos y mágicos, como se describe en los poemas épicos de Homero. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En posts anteriores hemos hablado de cómo era la medicina en Egipto y en Mesopotamia. Hoy nos centraremos en la Grecia antigua y clásica y la Grecia Helenística.</p>
<div id="attachment_94" class="wp-caption alignright" style="width: 194px"><img class="size-full wp-image-94" title="Hipócrates" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2009/11/hipocrates.jpg" alt="Hipócrates" width="184" height="200" /><p class="wp-caption-text">Hipócrates</p></div>
<p>En la Grecia antigua, abundaba la práctica de la cirugía, así como los ritos curativos religiosos y mágicos, como se describe en los poemas épicos de Homero. Había todavía una estrecha relación entre la medicina y la religión. La situación, en cuestiones curativas, no era tan diferente a la de Mesopotamia o Egipto, y el carácter científico de la medicina, bastante leve. Sin embargo, en la Grecia clásica, la figura de Hipócrates marcó un cambio muy importante. Estaba convencido de que las enfermedades venían causadas por fenómenos naturales (como los vientos, las estaciones o las aguas) y nunca sobrenaturales. Quiso separar definitivamente la medicina de la religión. Esto ya muestra una actitud más científica, pues Hipócrates quería estudiar las enfermedades con más objetividad, sin estar influenciado por creencias religiosas. En esta época apenas tenían nociones sobre el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano, y las descripciones anatómicas eran pobres, pero el hecho de que los hipocráticos pretendieran entender las enfermedades y averiguar cómo curarlas, y que además para ello confiaran en la experimentación y la práctica como base para adquirir ese conocimiento hace que, en mi opinión, la medicina de la  Grecia clásica sí tenga un carácter científico claro. Después de Hipócrates, Aristóteles hizo interesantes estudios puramente científicos sobre el cuerpo humano (y otros animales), con un especial interés por el funcionamiento del corazón y el aparato cardiovascular.</p>
<p>En la Grecia Helenística, destacaron los importantes estudios anatómicos de Herófilo, que analizó los ojos, el sistema nervioso, cardiovascular y reproductor. Más tarde, Erasístrato se encargó de investigar sobre el funcionamiento de estos sistemas.  Todos estos estudios anatómicos se vieron beneficiados por la posibilidad que tenían los médicos de realizar disecciones de cadáveres de ajusticiados, así como vivisecciones a presos. Las teorías sobre el funcionamiento del cuerpo humano a las que llegaron no se acercan a la realidad ya que por ejemplo, pensaban que el sistema circulatorio era unidireccional, pero está claro que los sabios helenísticos griegos tenían una intención totalmente científica.</p>
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		<title>La medicina en la época mesopotámica</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varinia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[En Mesopotamia, la medicina era una profesión manual y regulada como cualquier otra. Los médicos eran en realidad sanadores y adivinos que utilizaban procedimientos mágicos o exorcismos a la hora de realizar operaciones o de dictar un diagnóstico y su respectivo tratamiento. Creían que las enfermedades tenían una naturaleza religiosa. Esto nos lleva a pensar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Mesopotamia, la medicina era una profesión manual y regulada como cualquier otra. Los médicos eran en realidad sanadores y adivinos que utilizaban procedimientos mágicos o exorcismos a la hora de realizar operaciones o de dictar un diagnóstico y su respectivo tratamiento. Creían que las enfermedades tenían una naturaleza religiosa. Esto nos lleva a pensar que la medicina mesopotámica no tenía nada de científica, ya que en ningún momento se intenta buscar otra explicación a los males de la salud que no sea de origen sobrenatural o divino.Esta medicina no cumple ninguna característica propia de la ciencia tal y como hoy la conocemos, pero también hay que tener en cuenta que el prisma a través del que nosotros vemos el mundo hoy en día no tiene nada que ver con el suyo. Realizaron un esfuerzo por dar una solución a los males que afectaban al cuerpo humano, para ellos misteriosos, con lo único que conocían, sus creencias religiosas.No considero que la medicina que ellos ejercieron sea científica, pero no hay que olvidar que marca un inicio en la búsqueda de una solución a las enfermedades, además de dejar constancia de los “logros” médicos en documentos como el <em>Tratado de diagnósticos y pronósticos</em>.</p>
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		<title>¿Como era la medicina que se practicaba en el Antiguo Egipto?</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varinia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Todo lo relacionado con la medicina egipcia está rodeado de una nube misteriosa de divinidades, espíritus y mitología. Aún así, la profesión de médico estaba muy organizada y existían diferentes especialidades (oftalmología, odontología, ginecología…). Los médicos egipcios clasificaron las enfermedades en dos tipos: las de causas manifiestas, como los traumatismos, y las de causas desconocidas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo lo relacionado con la medicina egipcia está rodeado de una nube misteriosa de divinidades, espíritus y mitología. Aún así, la profesión de médico estaba muy organizada y existían diferentes especialidades (oftalmología, odontología, ginecología…). Los médicos egipcios clasificaron las enfermedades en dos tipos: las de causas manifiestas, como los traumatismos, y las de causas desconocidas, atribuidas a los dioses o a espíritus malignos. En los múltiples papiros médicos que han llegado hasta nuestros días hay recetas de fármacos, procedimientos médicos, diagnósticos y pronósticos, así como exorcismos y conjuros, porque creían en espíritus que invadían el cuerpo y provocaban la enfermedad.</p>
<div id="attachment_86" class="wp-caption aligncenter" style="width: 321px"><img class="size-full wp-image-86" title="Medicina en el Antiguo Egipto" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2009/11/historia-medicina_image006.jpg" alt="Medicina en el Antiguo Egipto" width="311" height="235" /><p class="wp-caption-text">Medicina en el Antiguo Egipto</p></div>
<p>¿Se puede considerar que esta medicina era realmente &#8220;científica&#8221;? Pues bueno, es evidente que la medicina egipcia no es científica tal y como la entendemos hoy en día, ya que no es objetiva ni justifica las teorías entre muchas otras cosas, pero a mi entender, es más organizada y especializada que otras del mundo arcaico. No se puede separar de sus raíces religiosas, porque en Egipto todo estaba relacionado con las divinidades, pero está claro que los médicos egipcios dieron un paso importante para el desarrollo de las futuras ciencias biomédicas.</p>
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		<title>Uno más en la familia</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varinia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;¡Papá, he encontrado un fósil!&#8221;. Estas son las palabras que el paleontólogo Lee Berger escuchó el 15 de agosto de 2008 antes de comprobar, atónito, que su hijo Matthew de 9 años había encontrado, mientras jugaba en las inmediaciones del yacimiento en el que trabajaba su padre, la clavícula de un antiguo homínido. Berger rastreó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_648" class="wp-caption alignright" style="width: 236px"><img class="size-full wp-image-648 " title="australopithecus_sediba" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2010/04/australopithecus_sediba.jpg" alt="Craneo del Australopithecus sediba / Fuente: Science" width="226" height="283" /><p class="wp-caption-text">Cráneo del Australopithecus sediba / Fuente: Science</p></div>
<p>&#8220;¡Papá, he encontrado un fósil!&#8221;.<strong> </strong>Estas son las palabras que el paleontólogo Lee Berger escuchó el 15 de agosto de 2008 antes de comprobar, atónito, que su hijo Matthew de 9 años había encontrado, mientras jugaba en las inmediaciones del yacimiento en el que trabajaba su padre, la clavícula de un antiguo homínido. Berger rastreó inmediatamente los alrededores y pronto volvió a sorprenderse al hallar la mandíbula inferior de este mismo homínido. &#8220;No me lo podía creer&#8221;, afirmó después el científico de la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica.</p>
<p>Tras ese momento, sólo un par de semanas después del también sensacional hallazgo en Siberia de otra nueva especie de homínido desconocida que vivió en Eurasia hace 40.000 años, un gran grupo de paleontólogos, dirigido por Lee Berger, comenzó a trabajar. A día de hoy más de 60 científicos de todo el mundo y decenas de estudiantes han podido investigar los restos. Durante meses se han aplicado complicadas técnicas para extraer los huesos de los bloques de roca en los que estaban incrustados, y finalmente los científicos han recuperado dos esqueletos parciales pero muy bien conservados. Sorprendentemente, y al igual que ocurrió con el homínido de Siberia, ambos esqueletos pertenecen a una especie de homínido desconocida hasta ahora. Uno de ellos, concretamente el que descubrió Matthew, pertenece a un adolescente de entre 10 y 13 años de edad. El otro es de una mujer de alrededor de 30 años. Parece que ambos homínidos vivieron hace casi 2 millones de años y que murieron con muy poca diferencia de tiempo</p>
<p>El equipo acaba de publicar en <em>Science</em> el resultado de sus investigaciones, donde afirman que los esqueletos pertenecen a una nueva especie de homínido, a la que han bautizado como <em>Australopithecus sediba </em>(<em>sediba</em> significa fuente o manantial en el idioma Sotho). Además, aseguran que esta especie podría pertenecer a la etapa de la evolución entre los <em>Australopithecus</em> y los primeros individuos del género<em> Homo</em> y ser, por tanto, una pieza fundamental para comprender nuestros propios orígenes, los del <em>Homo sapiens</em>. En propias palabras del profesor Berger: &#8220;Creo que éste es un buen candidato para pertenecer a la especie de transición entre el hombre mono africano, el <em>Australopithecus africanus</em> y el <em>Homo habilis</em>, o incluso podría ser un antepasado directo del <em>Homo erectus</em>”. Curiosamente, los esqueletos fueron hallados en una cueva de la región de Malapa, a sólo 40 kilómetros de Johannesburgo, en un lugar denominado por la UNESCO &#8220;Cuna de la Humanidad&#8221;.</p>
<p>Los restos de los dos <em>Australopithecus sediba</em> fueron encontrados en el fondo de un sistema de cuevas creadas por la erosión de un río, mezclados entre sí y con otros animales como antílopes, tigres diente de sable, ratones y conejos. Los estudios indican que ambos pudieron morir poco antes de ser arrastrados por la corriente del río y depositados en el lugar donde fueron hallados. Su edad se ha acotado entre los 1,95 y 1,78 millones de años. Tenían las manos cortas y fuertes, los brazos largos como los simios, una pelvis muy evolucionada y las piernas largas, por lo que podían caminar, y posiblemente correr y trepar como los humanos. Las estimaciones indican que en el momento de su muerte el ejemplar femenino pesaba unos 33 kilos y el adolescente masculino unos 27. Ambos medían aproximadamente 1,27 metros de altura, aunque el individuo más joven habría crecido más al hacerse adulto. El tamaño del cerebro es pequeño, entre los 420 y 450 centímetros cúbicos en el caso del joven (hay que tener en cuenta que el cerebro del ser humano actual está entre los 1.200 y los 1.600 centímetros cúbicos) pero sin embargo, Lee Berger afirma que la forma de su cráneo es muy avanzada si se compara con la de los australopitecinos.</p>
<div id="attachment_651" class="wp-caption aligncenter" style="width: 471px"><img class="size-full wp-image-651" title="australopithecus_sediba2" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2010/04/australopithecus_sediba2.jpg" alt="Vista lateral del cráneo de Australopithecus sediba / Fuente: Science" width="461" height="275" /><p class="wp-caption-text">Vista lateral del cráneo de Australopithecus sediba / Fuente: Science</p></div>
<p>El aspecto del <em>Australopithecus sediba</em>, una mezcla de rasgos muy primitivos y típicos de los australopitecinos, con otros mucho más modernos y característicos de los homínidos posteriores, ha suscitado un gran debate de opiniones que divide a los científicos. Unos, entre los que se encuentran los autores de la investigación publicada en <em>Science</em>, aseguran que los esqueletos hallados podrían ser los primeros representantes del género <em>Homo</em>. Otros opinan que los <em>Australopithecus sediba</em> pueden pertenecer a una rama sudafricana tardía de australopitecos que pudieron ser coetáneos con miembros del género <em>Homo</em>, y que a día de hoy nuestro antepasado inmediato más probable sigue siendo Lucy, la <em>Australopithecus afarensis</em> de 3,2 millones de años de antigüedad descubierta en Etiopía en 1974. <em> </em></p>
<p>En lo que en general hay consenso es en que la transición evolutiva desde los primeros homínidos hasta los primeros individuos del género <em>Homo</em> se dio en etapas muy lentas y espaciadas en el tiempo. Lee Berger afirma en <em>Science</em> que “No es posible establecer la posición filogenética precisa de <em>Australopithecus sediba</em> en relación a varias especies asignadas al <em>Homo</em> primitivo. Podemos concluir que esta nueva especie comparte más características derivadas con el <em>Homo</em> primitivo que con cualquier otra especie de australopiteco conocida, y por tanto representa un ancestro candidato para el género, o un grupo hermano a un ancestro cercano que persistió durante cierto tiempo tras la primera aparición de <em>Hom</em>o”. También destaca la trascendencia que este descubrimiento tiene en el estudio de la evolución humana y que asegura que “Antes, podías prácticamente acomodar el registro completo de fósiles que son candidatos para el origen del género <em>Homo</em> de este periodo en una pequeña mesa. Pero, con el descubrimiento de <em>Australopithecus sediba</em> y la riqueza de fósiles que hemos recobrado –y y que seguimos recuperando—esto ha cambiado de forma dramática”.</p>
<p>El Sincrotón Europeo de Grenoble (ESRF) se ha unido al estudio de estos fósiles, aplicando sobre algunos fragmentos de uno de los esqueletos una técnica llamada microtomografía de rayos X sincrotón, desarrollada por el paleoantropólogo Paul Tafforeau y su grupo de investigación. Esta técnica hace posible la visualización, con gran nivel de detalle y en tres dimensiones, del interior de una roca fosilizada sin necesidad de romperla. Gracias a este estudio, llevado a cabo durante el mes de febrero de 2010 por el propio Tafforeau, se ha detectado en el interior del cráneo del ejemplar más joven lo que parecen ser huevos del insecto que devoró el cadáver e, increíblemente, la presencia de restos de cerebro. Los científicos aún están empezando a analizar toda la información que se ha recopilado tras este nuevo e inesperado hallazgo, por lo que seguramente en los próximos meses tendremos nuevos datos que nos permitan conocer un poco más sobre la complicada e intrincada historia de la evolución del ser humano.</p>
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		<title>La astronomía en la antigua Grecia</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 15:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varinia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Grecia Antigua y Clásica En la antigua Grecia quisieron dar un paso más allá que las sociedades egipcia o mesopotámica, y no se quedaron en el simple hecho de observar los movimientos de los astros, sino que intentaron entender su por qué. Esto nos revela una clara actitud científica. Eudoxo fue el primero en realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grecia Antigua y Clásica</strong></p>
<p>En la antigua Grecia quisieron dar un paso más allá que las sociedades egipcia o mesopotámica, y no se quedaron en el simple hecho de observar los movimientos de los astros, sino que intentaron entender su por qué. Esto nos revela una clara actitud científica. <a title="Eudoxo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eudoxo" target="_blank">Eudoxo</a> fue el primero en realizar diversos modelos que reproducían y explicaban los movimientos astrales que ellos observaban. Sus modelos estaban basados en la concepción que <a title="Platón" href="http://http://es.wikipedia.org/wiki/Platon" target="_blank">Platón</a> tenía del universo, y estaban formados por esferas homocéntricas, con la tierra inmóvil en el centro. Según la idea de Platón, los astros seguían un movimiento armonioso  y perfecto, por lo que se debería poder reproducir su desplazamiento usando solamente movimientos circulares y uniformes. Los modelos de Eudoxo no tenían una base matemática consistente, y no reproducían los movimientos de todos los cuerpos celestes en conjunto, sino que existía un modelo para el movimiento individual de cada uno.</p>
<p>El carácter científico de estos estudios es indiscutible porque por primera vez se daba una descripción cualitativa del desplazamiento continuo de la Luna, el Sol y los planetas. El logro de Eudoxo fue sorprendente y nos da una idea del ansia de los sabios griegos por comprender el mundo y sus leyes mediante el pensamiento y la observación, dos características puramente científicas.</p>
<p><strong>Grecia Helenística</strong></p>
<div id="attachment_314" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><img class="size-full wp-image-314" title="Claudio Ptolomeo" src="http://varinia.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/ptolomeo.jpg" alt="Claudio Ptolomeo" width="240" height="258" /><p class="wp-caption-text">Claudio Ptolomeo</p></div>
<p>El astrónomo más significativo en la era helenística fue <a title="Ptolomeo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Ptolomeo" target="_blank">Ptolomeo</a> que, estudiando una enorme cantidad de datos sobre los movimientos de los planetas, construyó un modelo geométrico que era capaz de explicar las posiciones de éstos en el pasado así como predecir sus posiciones futuras. Además, recopiló el saber astronómico de su época en los doce libros del <em>Almagesto</em>. Esta obra contiene un el  mayor catálogo de estrellas de la antigüedad, teórica del Sol y la Luna y estudios sobre los movimientos de los planetas, tanto en longitud como el latitud. Es tan riguroso que fue utilizado por los astrónomos hasta la alta Edad Media. Es indiscutible el enorme trabajo científico desarrollado por Ptolomeo así como su importancia en la historia de la astronomía.</p>
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		<title>La astronomía egipcia</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Varinia</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

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		<description><![CDATA[En Egipto, la principal motivación para el desarrollo de la astronomía fue la necesidad administrativa de regular un calendario temporal. La astronomía egipcia no tenía ningún objetivo de predicción, por lo que no tenían ese interés por llevar un registro preciso de los movimientos de los astros como pasaba en Mesopotamia. Hicieron un calendario basado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Egipto, la principal motivación para el desarrollo de la astronomía fue la necesidad administrativa de regular un calendario temporal. La astronomía egipcia no tenía ningún objetivo de predicción, por lo que no tenían ese interés por llevar un registro preciso de los movimientos de los astros como pasaba en Mesopotamia. Hicieron un calendario basado en las estrellas, en vez de en los ciclos lunares, dividieron el año en 365 días y desarrollaron un sistema para dividir la noche y el día en doce horas, como continuamos haciendo hoy en día, y además inventaron los relojes nocturnos, de agua y es probable que el de sol. También conocían los planetas Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio, aunque los asociaban con aspectos de los dioses, lo que nos indica que no realizaban estudios astronómicos de los planetas. Así y todo, la astronomía egipcia tenía una naturaleza científica ya que su estudio tenía como objetivo mejorar y para hacer más fácil la vida de su pueblo. Ellos necesitaban regular el tiempo, y lo consiguieron desarrollando la ciencia astronómica en la medida que lo necesitaron.  <strong></strong></p>
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