‘Making Smart Agro happen’ de Telefónica es un centro de soluciones de agricultura de precisión, gestión de riego inteligente, trazabilidad y certificación para el proceso de producción, gracias a la aplicación de tecnologías como IoT, inteligenciaartificial (IA), cloud y blockchain.
La demo recreó un viñedo con dispositivos IoT (Internet de las Cosas) de monitorización de condiciones climáticas y del suelo, y de telecontrol de riego, permitiendo monitorizar en tiempo real un cultivo en Galicia desde Barcelona, España.
Fran Guardia, consultor tecnológico de la compañía indicó que “muchos de los sensores que ponemos aquí en disposición de los agricultores, es para tener un seguimiento estricto de lo que está ocurriendo en la tierra donde van a nacer las uvas y posteriormente el vino”.
Explicó que con el apoyo de un software que está monitorizando desde una foto satelital, permite a los agricultores saber cuál es el estado de la tierra en los diferentes espacios.
Además, comentó que las botellas de vino tienen un código que pueden escanear y ver el seguimiento junto a la trazabilidad de todo lo que ha ocurrido, es decir, con tecnología blockchain. La opción también permite conocer la originalidad de todas las uvas y el procesamiento que ha llevado durante todo su ciclo de vida.
Se analizaron tres casos para este proceso: riego inteligente, prevención de enfermedades y cuaderno de campo, en la que los visitantes pudieron experimentar en primera persona la toma de decisiones agronómicas.
Más soluciones tecnológicas
Por otra parte, la demostración ‘Making Network as a Service happen’ mostró cómo se están transformando las redes para convertirlas en plataformas interoperables y programables mediante APIs abiertas y estandarizadas.
Las APIs abiertas, también conocidas como “APIs públicas” o “APIs externas”, son interfaces de programación de aplicaciones que permiten a los desarrolladores de software acceder a los datos y funcionalidades de una aplicación o servicio web específico, como Google Maps, Twitter, Facebook, etc.
Están disponibles públicamente y se pueden utilizar de forma gratuita o mediante una tarifa, dependiendo de la política de la empresa y del uso.
Por otro lado, Telefónica presentó ‘Making Holographic Telepresence happen’ donde implementaron un sistema de telepresencia holográfica en 3D mediante la combinación de tecnologías como 5G, edge computing y fibra óptica.
La telepresencia holográfica es una tecnología avanzada de comunicación que permite a los usuarios interactuar con una imagen en tiempo real de una persona u objeto remoto, como si estuvieran presentes en el mismo lugar físico.
Las tecnologías necesarias para crear y mostrar la imagen incluyen hardware, software y otras herramientas como cámaras de alta resolución, sensores de profundidad, proyectores holográficos, sistemas de procesamiento de datos, entre otros.
Tecnología 5G
Se presentó una simulación de un gemelo digital diseñado para optimizar la calidad en la producción de piezas industriales y con capacidad para tomar decisiones en tiempo real gracias a tecnologías como 5G, edge computing, data analytics y machine learning.
Esta experiencia contó con un brazo robótico, cuyos movimientos están sincronizados en tiempo real con el reproducido virtualmente, y con un dashboard o tablero que permite mediante simulaciones mejorar la productividad manteniendo la calidad de las piezas fabricadas.
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Un proyecto que podría cambiar la ingeniería mundial
China vuelve a sorprender al mundo con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia moderna: un tren bala submarino que conectará las ciudades de Dalian y Yantai, atravesando el Mar de Bohai a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora.
Actualmente, recorrer esta ruta puede tomar entre 6 y 8 horas, dependiendo si se viaja por carretera o ferry. Con esta nueva obra, el trayecto podría reducirse a apenas 40 minutos, transformando por completo la movilidad de pasajeros y mercancías.
El megaproyecto bajo el mar
La obra, conocida como Bohai Strait Tunnel, contempla una inversión estimada entre 220.000 y 300.000 millones de yuanes (decenas de miles de millones de dólares).
El diseño incluirá:
Dos túneles ferroviarios paralelos Una galería central para emergencias y mantenimiento Sistemas avanzados de ventilación y evacuación Monitoreo inteligente en tiempo real Tecnología de mantenimiento predictivo
El gran reto: ingeniería extrema
El proyecto enfrenta importantes desafíos técnicos debido a la compleja geología marina y la presencia de fallas sísmicas en la zona.
Para garantizar la seguridad, China planea integrar:
Sensores de filtración de agua Centros de control en tiempo real Protocolos especiales de rescate Infraestructura antisísmica avanzada
¿Cuándo estará listo?
Aunque actualmente se encuentra en fase de planificación y evaluación técnica, las autoridades proyectan que el tren submarino podría entrar en operación alrededor del 2035.
Además de revolucionar el transporte, la obra podría generar miles de empleos e impulsar el comercio interno y la exportación. ¿Estamos viendo el futuro del transporte mundial?
La humanidad se encuentra en un momento sin precedentes. Los planes de visitar la Luna, establecer estaciones espaciales permanentes e incluso arribar a Marte en la próxima década, ya no pertenecen al reino de la ciencia ficción.
Sin embargo, junto con estas ambiciones extraordinarias surgen riesgos desconocidos y complejos para la salud humana, siendo el sistema inmunitario uno de los más vulnerables.
Para comprender mejor estos efectos, un equipo internacional liderado por el doctor Daniel Winer, del Buck Institute for Research on Aging, en colaboración con la NASA, la Agencia Espacial Europea y otras universidades, ha desarrollado un marco científico integral denominado astroinmunología.
Esta subdisciplina analiza cómo los factores estresantes del espacio alteran la fisiología inmunitaria y explora estrategias para proteger la salud de los astronautas en misiones de larga duración.
“El futuro de la humanidad implicará vivir en el espacio exterior o en mundos distantes para algunas personas. El objetivo principal de establecer esta subespecialidad emergente de la astroinmunología es desarrollar contramedidas para proteger la salud de quienes exploran la vida fuera de la Tierra”, señaló Winer.
El trabajo publicado en Nature Reviews Immunology no se limita a describir los problemas observados durante las misiones espaciales, sino que ofrece una comprensión mecanicista de cómo la microgravedad, la radiación cósmica, los cambios en los patrones de sueño y los factores de estrés fisiológico afectan la función inmunitaria.
Estos estudios aprovechan análisis multiómicos modernos, que incluyen perfiles transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos, para delinear los mecanismos celulares y moleculares que explican la disminución de la eficacia del sistema inmunitario en el espacio.
Uno de los hallazgos más críticos es el impacto de la microgravedad en las células inmunitarias. En ausencia de la atracción gravitacional terrestre, los linfocitos T y las células NK presentan una proliferación, diferenciación y capacidad de respuesta reducidas. La desorganización del citoesqueleto altera la señalización y la comunicación intercelular, mientras que la disfunción mitocondrial incrementa la producción de especies reactivas de oxígeno (ERO), que dañan células y tejidos.