Glosario. Mulleres STEM. 100 ptos. 190119


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La Tabla Periódica de las Científicas por Teresa Valdés Solís en Naukas con Licencia CC-BY-NC-SA

Atopaches onde está María Wonenburger? a muller que da nome á nosa Biblioteca.

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En concepto escribe o "Apellido, Nombre" da muller escollida.

En definición escribe algo da súa biografía (100 palabras) e cal foi a súa aportación científica (100 palabras). Non podes copiar/pegar nada, debes facelo coas túas propias palabras. Debes incluir algún enlace (con accesibilidade e que abra en xanela nova) a unha páxina que amplíe a información facilitada.

Criterios de Cualificación:

  • Biografía. 100 palabras. 40 ptos.
  • Aportación científica. 100 palabras. 40 ptos.
  • Enlace co título de accesibilidade. 20 ptos.

Calificaranse as entregas realizadas entre o 20 de decembro e o 26 de xaneiro. Cada alumno/a debe engadir a súa Muller STEM e logo cada parella elixirá una das dúas propostas, será por acordo mutuo, para desenvolver o seu Scratch.

Navegue por el glosario usando este índice.

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J

Jackson, Shirley Ann

Shirley Ann Jackson es una mujer de actualmente 72 años nacida el 5 de agosto de 1946 en Washington DC, Estados de Unidos. Desde temprana edad sus padres se interesaron en su educación ya que querían que ella estudiara. Su padre trabajaba como militar y posteriormente como cartero y taxista, su madre trabajaba como profesora en un instituto y más adelante como cuidadora de niños discapacitados.

Shirley estudiaba primaria en una escuela segregada, hasta que se empezó a respetar a la gente de color, y se cambió a “Barnard Elementary School”. En ese nuevo colegio la mayoría de gente era blanca y con un poder adquisitivo intermedio pero esto no le supuso ningún problema para resaltar en la prueba de coeficiente intelectual.

 

En el año 1964 empezó a estudiar en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) la carrera de Física Teórica siendo una de los veinte alumnos negros y de las pocas mujeres. Aun que había mucha discriminación Shirley decidió hacer su tesis doctoral allí en el MIT, recibió su Doctorado en Física Nuclear en el año 1973 siendo así la segunda mujer afro-americana en obtenerlo.

Más adelante trabajando como investigadora de partículas subatómicas dirigió laboratorios de Física en Estados Unidos y también en Europa. Colaboró 15 años en los Laboratorios Bell y muchos de sus experimentos se convirtieron en grandes avances en las telecomunicaciones, como:

 

-El Fax portátil

-Los cables de Fibra Óptica

-Los identificadores de llamadas

-Las llamadas en espera

 

En el 95 Bill Clinton la eligió presidenta de Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, posteriormente formó la Asociación Internacional de Reguladores Nucleares. En 2014 fue seleccionada en la Junta Asesora de Inteligencia de Barack Obama y hace tres años ganó la Medalla Nacional de Ciencias.

 

Bibliografía:

https://es.wikipedia.org/wiki/Shirley_Ann_Jackson

https://mujeresbacanas.tumblr.com/post/166600957210/shirley-ann-jackson-1946-a-ella-le-debemos-el

 


Jane Goodall

Dame Jane Morris Goodall (Londres, 3 de abril de 1934, con el nombre de Valerie Jane Morris Goodall) ​es una primátologa, etóloga, antropóloga  y mensajera de la paz de la ONU inglesa. Se le considera la mayor experta en chimpancés y es conocida por su estudio de cincuenta y cinco años de duración sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania. Es la fundadora del Instituto Jane Goodall y el programa Roots & Shoots (Raíces y Brotes). Ha trabajado extensivamente en asuntos de conservación y bienestar animal. Pertenece al comité del Proyecto de los Derechos Humanos desde su fundación en 1996. Jane Goodall les dio nombres a los chimpancés y observó sus relaciones familiares, afirmando que cada uno de ellos tenía una personalidad única, totalmente diferente de las del resto del grupo. Además, observó en ellos  la presencia de sentimientos, como la alegría y la tristeza. Junto a esto, también presenció conduntas que se creían únicamentes humana, como besos, abrazos o palmaditas en la espalda. Sus investigaciones han sido relevantes para demostrar que los chimpancés y los humanos son más parecidos de lo que parece y también ayudó a saber más sobre estos animales.


Jennifer Doudna

Jennifer Anne Doudna (19 de febrero de 1964​) es una bioquímica estadounidense, catedrática de Química y Biología celular y molecular en la Universidad de California, Berkeley.Ha sido investigadora en el Instituto Médico Howard Hughes (HHMI) desde 1997.

Durante su estancia en el laboratorio Szotak, Doudna modificó el intrón catalítico del grupo I para convertirla en una verdadera ribozima catalítica capaz de copiar plantillas de ARN.Al reconocer las limitaciones de no ser capaz de ver los mecanismos moleculares de las ribozimas, comenzó a trabajar para cristalizar y resolver la estructura tridimensional del intrón catalítico del grupo I del protozoo Tetrahymena en 1991 en el laboratorio de Cech y continuo mientras comenzaba su profesorado en la Universidad Yale en 1994. El grupo consiguió formar cristales de alta calidad, pero tuvo dificultades con el problema de las fases debido a una unión no específica de los iones metálicos. Uno de sus primeros estudiantes de posgrado, quien después se convirtió en su esposo, Jamie Cate, decidió empapar los cristales en hexamina de osmio para imitar el magnesio. Utilizando esta estrategia, fueron capaces de resolver la estructura, la segunda estructura de ARN plegado desde el ARNt.​ Los iones de magnesio se agrupan en el centro de la ribozima facilitando el plegamiento del ARN, de manera similar al rol del núcleo hidrofóbico en el plegamiento de una proteína.

Doudna fue ascendida al puesto de profesor de Biofísica Molecular y Bioquímica Henry Ford II en Yale en el año 2000. En el 2002, aceptó la posición como miembro de la facultad de la Universidad de California, Berkeley como profesora de Bioquímica y Biología Molecular para estar más cerca de su familia y del sincrotrón en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Su trabajo inicial en la solución de grandes estructuras de ARN la llevaron a hacer más estudios estructurales de la ribozima del virus de hepatitis delta (HDV), el IRES y complejos proteína-ARN como la partícula de reconocimiento de señal.​ Su laboratorio ahora se enfoca en un entendimiento mecanístico de los procesos biológicos que involucran el ARN. Este trabajo está dividido en tres grandes áreas: el sistema CRISPR, ARN de interferencia y controles traduccionales vía micro ARN.

En 2012 Doudna y sus colegas realizaron un nuevo descubrimiento que reducía el tiempo de trabajo necesario para editar el ADN genómico. Su descubrimiento se basa en una proteína llamada Cas9 que se encuentra en el sistema inmune de la bacteria Streptococcus "CRISPR", y que trabaja como unas tijeras. La proteína ataca su presa, el ADN del virus, y lo corta.​ En el 2013, Doudna dio una conferencia en TED sobre los aspectos bioéticos del uso de CRISPR.

 

                                                                                                              ENLACES:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Doudna

https://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Doudna


Josefa Yzuel

Josefa Yzuel nació en Huesca en el año 1940. Obtuvo el título de Profesora Agregada de Universidad en el área de física en el año 1966, convirtiéndose en la primera mujer en España con esa titulación. Al inicio de su actividad académica fué docente en las universidades de Granada y Zaragoza. Desde 1983 forma parte del personal académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha llevado a cabo tareas de investigación y ha participado en diferentes órganos del gobierno. Su investigación se ha centrado siempre en el campo de la óptica. Fundó el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes. A lo largo de su carrera ha sido premiada y reconocida por sus investigaciones.

 

Los últimos años ha estado trabajando en filtros de transmisión no uniforme para la mejora de la calidad de los sistemas ópticos formadores de imágenes, en la introducción de la información de color en el proceso de reconocimiento óptico de formas y en el uso y caracterización de pantallas de cristal líquido para la generación de elementos ópticos difractivos. Ha hecho proyectos de investigación financiados, en convocatorias nacionales y europeas, en muchos de ellos como investigadora principal. Sus investigaciones han tenido repercusión en diferentes áreas de la Óptica, tanto teórico como experimental, entre otras, en el campo de la imagen médica, propuso unas técnicas para mejorar las imágenes en instrumentos de diagnóstico.