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  • hace 2 minutos
Ante la creciente crisis hídrica global, la Bitácora Cognitiva de Atomun analiza la vanguardia de la ciencia y la ingeniería oceánica enfocada en transformar el agua de mar en un recurso potable sostenible. A través de un recorrido por innovaciones disruptivas, el programa examina cómo la tecnología actual logra superar los históricos retos del alto consumo energético y la contaminación marina, presentando alternativas de alto impacto ecológico.

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00:05Música
00:22Desafiamos los límites de la realidad y hackeamos el estatus quo tecnocientífico.
00:27Bienvenidos a la cabina de Atomun, el hiperpuerto donde la innovación, la ciencia y la soberanía digital convergen para conectarse
00:37con los pueblos de la patria grande.
00:39Absoluto privilegio trazar esta ruta con ustedes a través del ecosistema Telesur, quien les habla Jack Bravo, antes de liberar
00:47el flujo masivo de datos.
00:49Los invito a activar la red en Facebook, Atomun Telesur, en ex, arroba Atomun Telesur y arroba Jack Telesur.
00:57Calibremos pulso visual en Instagram, bajo arroba Atomun, bajo Telesur.
01:02Iniciamos la transferencia de la data crítica, procesada por el equipo de producción, sin perder un nanosegundo.
01:10Comenzamos al instante.
01:21La escasez hídrica ya no es una hipótesis distante, sino una realidad que impulsa una transformación radical en la ingeniería
01:29oceánica.
01:30Por ello, la bitácora cognitiva de Atomun de hoy examina cómo la energía ultimotriz y mariomotriz extrae agua potable del
01:40mar, reduciendo drásticamente la huella de carbono y los costos operativos a través de nuevas plantas de desalinización,
01:48además de sus desafíos y retos, gracias a la integración de la inteligencia artificial para la gestión dinámica de membranas
01:56y el aprovechamiento de fuentes renovables marinas.
01:59Pero antes, les invito a ver cómo se mueve la dinámica innovadora de la semana.
02:10En Ekaterimburgo, Rusia, se celebra el Festival Internacional de la Juventud 2026, que reúne a más de 10.000 jóvenes
02:19de 191 países para debatir sobre tendencias, ciencia, tecnología y liderazgo global.
02:26De este festival espero hacer excelentes contactos con las personas adecuadas, que definitivamente se encuentren aquí.
02:33En cada sector existen personas clave que pueden encontrar y conocer aquí, estableciendo nuevas conexiones geniales que te ayudarán a
02:41avanzar en tu ámbito personal.
02:43Personalmente espero encontrar presentadores, organizadores y directores profesionales que quizás también me encuentren a mí.
02:50Estoy dispuesto a viajar por el mundo, a trabajar por todo el mundo.
02:56Iniciativas internacionales despliegan aquí su oferta de formación, conectando a educadores, profesionales de la salud, creadores de contenido y organizaciones
03:05sociales bajo un mismo propósito de integración.
03:08En el Festival Internacional de la Juventud 2026 presentamos nuestra organización internacional EURASIA.
03:17La misión de nuestra organización es unir a personas de todo el mundo bajo nuestros proyectos.
03:24Ofrecemos proyectos para jóvenes, para profesores, para médicos, para jóvenes periodistas y blogueros y para diferentes sociedades y organizaciones sin
03:35fines de lucro,
03:36para unir a personas bajo la idea de la amistad mundial, del entendimiento mundial.
03:43El corazón logístico y emocional del festival late gracias a la entrega de cientos de voluntarios,
03:49cuya calidez humana transforma este espacio en un hogar compartido sin importar el idioma o la procedencia.
03:59Soy voluntaria, me llamo Iana, soy de Rusia, vivo en Ekaterinburgo, soy estudiante de segundo año de la Universidad de
04:07los Urales.
04:09Me gusta este festival, es mi sueño.
04:12Me gusta la gente, me gusta la amistad, me gusta esto por todas partes.
04:19Para muchos, pisar este escenario internacional representa el cumplimiento de una meta y el inicio de una red de apoyo
04:26global que trasciende los días del evento.
04:30Es mi primera vez participando en este tipo de programa global y espero conocer gente de diferentes países, diferentes continentes
04:39y estoy muy emocionado por ello.
04:42Y es sí, eso es todo.
04:46Desde este encuentro, la juventud del planeta demuestra que la diplomacia de los pueblos y la amistad sin prejuicios son
04:53posibles.
04:54Aquí no solo se construyen proyectos profesionales, sino los cimientos de un mañana más unido y solidario.
05:01Para Telesur, Daisy Tuzén, Ekaterinburgo, Rusia.
05:10Sistemas sincronizados, frecuencia a tope y núcleo operativo al máximo rendimiento.
05:15Coordenadas, dudas y reportes a la red de Atomun arroba telesur tv.net.
05:22Breve escala técnica en el servidor para optimizar el bando de ancha y refrescar el espectro antes de la pausa.
05:30Aceleremos el procesador al límite para adentrarnos en el espacio gamer.
05:34Un despliegue de puro código de adrenalina para desafiar tus destrezas.
05:39No se desconecten de sus monitores.
05:41La experiencia continúa en breve.
05:43Ya regresamos con más de Atomun.
06:03El estudio Shapefarn presenta Orbitals, una space opera que combina acción, puzles y plataformas,
06:12en una experiencia diseñada exclusivamente para dos jugadores, tanto en multijugador local como online.
06:19Mientras uno pilota la nave, el otro controla la torreta de disparo en fases Shoot Them Out, que se alternan
06:25con rompecabezas.
06:27Y entre misión y misión, la tripulación regresa a una estación espacial con minijuegos competitivos y zonas de esparcimiento.
06:34Orbitals rinde homenaje a la animación japonesa de los 80 y 90, consecuencias animadas, sombreados dibujados a mano, cambios intencionales
06:42en la taza de refresco y una banda sonora que cuenta con la participación de Mami Ayukawa.
06:48Su campaña, de entre 6 y 7 horas, puede saber a poco en lo argumental, pero lo compensa con una
06:54dirección artística arrolladora, doblaje al castellano y niveles variados y accesibles, tanto para novatos como para veteranos.
07:01En definitiva, una aventura espacial donde la clave no es sobrevivir solo, sino aprender a jugar en equipo.
07:46Seguimos viajando por la matriz del conocimiento a través de nuestra señal de Telesur, esto es Atomun.
07:53La biología sintética, con la tecnología de alto impacto ecológico, está transformando el agua de mar en un recurso potable
08:00verdaderamente sostenible para el futuro del planeta.
08:04Esta innovación disruptiva no solo supera los históricos retos de contaminación y consumo energético, sino que fusiona ingeniería biológica.
08:13Por ello, vale preguntar, ¿podrá la naturaleza enseñarnos a desalinizar mejor esto ante la creciente crisis hídrica global?
08:23Descubramos cómo la biomimética marina está redefiniendo la ciencia del océano.
08:29Acá el material, viajeros y viajeras del saber.
08:41La ONU estima que 2.200 millones de personas carecen de agua potable gestionada de forma segura.
08:49Ante esta escasez, la desalinización permite convertir el agua de mar en un recurso apto para el consumo.
08:55Pero esta solución tiene un costo ambiental.
08:58Técnicas como la ósmosis inversa y la destilación térmica demandan grandes cantidades de energía y requieren tratamientos complejos del agua.
09:08Además, generan salmuera, un residuo con una concentración de sales muy superior a la del agua marina.
09:15Cuando se descarga sin un manejo adecuado, puede alterar la salinidad y el oxígeno del entorno, afectando a los ecosistemas
09:23marinos.
09:23Así, desalinizar puede ayudar a enfrentar la escasez hídrica, pero el reto es hacerlo sin trasladar el problema al océano.
09:33Nuevas tecnologías buscan hacer más eficientes este proceso al combinar inteligencia artificial con energías marinas,
09:40como la undimotriz o la mareomotriz, para optimizar el tiempo real el funcionamiento de las membranas y reducir su consumo
09:48energético.
09:49A esto se suman nanomateriales, como membranas de grafeno poroso y nanotubos de carbono,
09:57que buscan aumentar el flujo de agua y mejorar la eficiencia de la filtración.
10:02La economía circular propone reducir su impacto mediante una mejor dispersión y, al mismo tiempo, recuperar de ella recursos como
10:10magnesio y litio.
10:11La tecnología aplicada a la desalinización busca superar los grandes desafíos históricos de estos procesos.
10:19El altísimo consumo energético y el impacto ecológico de la salmuera.
10:23Las innovaciones actuales intervienen en distintas fases del ciclo.
10:28Revisemos algunas alternativas.
10:41Ajusta en tiempo real la presión y el flujo de las membranas según la salinidad del agua, reduciendo el consumo
10:47eléctrico.
10:49Paso selectivo del agua, reduciendo la resistencia y la energía necesaria para la filtración.
10:57Energía marina.
10:59Sistemas hundimotrices y mareomotrices aprovechan las olas y las mareas para alimentar el bombeo y la purificación, reduciendo las emisiones
11:09de carbono.
11:11Salmuera.
11:13Mitigación y valorización.
11:15Difusores de alta dispersión reducen su impacto marino, mientras procesos de valorización permiten recuperar minerales como magnesio y litio.
11:28Biomimética.
11:29Biofiltros inspirados en la filtración celular de organismos extremófilos, buscan separar la sal con mayor eficiencia y sostenibilidad.
11:38Investigadores del Instituto de Óptica de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, desarrollaron un sistema de desalinización solar térmica,
11:47que busca producir agua dulce con alta eficiencia energética y sin aditivos químicos para el pretratamiento.
11:54La clave está en unos paneles de metal negro tratados con láseres de fentosegundos, cuya superficie absorbe casi toda la
12:02luz solar y atrae una delgada capa de agua.
12:05El calor del sol evapora esa agua para destilarla, mientras las sales y minerales quedan confinados en una zona pasiva
12:13del panel, lejos del área activa.
12:16Así, se evita que la sal obstruya la superficie y se facilita la desalinización continua.
12:21Una tecnología que busca que el sol no solo sea fuente de energía, sino también parte de la solución a
12:28la escasez de agua.
12:29A la par de estas innovaciones, también han surgido otras que buscan mitigar el impacto económico que generan los costos
12:36de la energía, producto de la desalinización,
12:39como es la propuesta de la llamada desalación verde, que se puede lograr con una celda de desalinización microbiana, alimentada
12:48por aguas residuales e integrada con un bioabsorbente natural.
12:55El mejor diseño para la desalinización es una combinación de membrana de desalinización y osmosis inversa.
13:04Sin embargo, antes de la comercialización, se requiere una simulación para este nuevo diseño.
13:11Así que usamos software internacional industrial, que es WAVE, y simula la desalineación con y sin membrana de desalinización.
13:22Como pueden ver, cuando se usa membrana de desalinización, la salinidad del agua desalentada disminuye hacia el agua desalentada.
13:34Y luego se desaliniza completamente en osmosis inversa, con un consumo muy bajo de energía.
13:45Por otra parte, la implementación de tecnologías de desalinización desata una dualidad ambiental inevitable,
13:52un impacto negativo sobre los ecosistemas marinos que puede contrarrestarse, mediante innovaciones disruptivas y estrategias de mitigación.
14:00Según la evidencia técnica de expertos, los principales efectos y sus respectivas soluciones se estructuran de la siguiente manera.
14:14Emisiones de gases de efecto invernadero, CO2.
14:18Combustibles fósiles.
14:20Su uso en la desalinización genera emisiones que contribuyen al cambio climático y la lluvia ácida.
14:26Desalinización nuclear.
14:29Su operación no genera emisiones directas de gases de efecto invernadero y presenta una menor huella de carbono que las
14:37opciones basadas en combustibles fósiles.
14:40Energías renovables.
14:42Solar, eólica y geotérmica.
14:45Reducen las emisiones de CO2 al sustituir combustibles fósiles.
14:51Vertido de salmueras y efectos térmicos.
14:54Su descarga puede alterar los ecosistemas marinos al aumentar la salinidad y la temperatura.
15:01Impacto en la biota.
15:03La pluma salina puede afectar a organismos marinos según la tecnología y el diseño del emisario.
15:11Mitigación.
15:12Los difusores favorecen la rápida dilución de la salmuera en el agua.
15:17Minería de salmuera.
15:20Recuperar litio y magnesio permite aprovechar el residuo y reducir los vertidos al mar.
15:28Impacto en la biota marina por succión.
15:32La succión y filtración pueden atrapar y causar la muerte de pláncton, huevos y larvas de peces.
15:40Mitigación.
15:41Mitigación.
15:42Tamices y monitoreo reducen el arrastre de peces y permiten adaptar la operación a los ciclos biológicos locales.
15:51Contaminación química.
15:54Biócidas y antiincrustantes.
15:57Su uso puede contaminar el entorno marino.
15:59Esponjas de grafeno.
16:02Eliminan contaminantes persistentes del agua sin químicos adicionales.
16:07Membranas avanzadas.
16:09Nanografeno perforado y MOS2 mejoran la selectividad y podrían reducir el uso de químicos en el pretratamiento.
16:18En ambientes de alta salinidad, la ósmosis puede provocar la pérdida de agua celular y comprometer el funcionamiento de los
16:26organismos.
16:27Pero los alofilos, microorganismos adaptados a estos entornos extremos, han desarrollado estrategias para evitarlo.
16:34Algunos producen solutos compatibles que ayudan a equilibrar la presión osmótica sin alterar sus funciones celulares.
16:41Otros utilizan bombas iónicas en sus membranas para regular el sodio y mantener el equilibrio de iones esenciales.
16:49Estas adaptaciones naturales podrían inspirar nuevas formas de diseñar filtros y membranas para la desalinización del agua.
16:56Comprender cómo los alofilos sobreviven a altas concentraciones de sal.
17:00Ofrece pistas para diseñar nuevas tecnologías de filtración.
17:04La biomimética busca replicar estos mecanismos naturales en membranas sintéticas.
17:09Capaces de separar selectivamente el agua y las ales.
17:13Así, la naturaleza se convierte en un laboratorio de referencia para buscar formas más eficientes y sostenibles de obtener agua
17:20a partir del mar.
17:25Superar los límites de la ósmosis inversa tradicional exige mirar hacia la escala atómica.
17:31Estas tecnologías disruptivas permiten que las moléculas de agua fluyan a una velocidad sin precedentes.
17:38Mientras bloquean de manera selectiva la sal y los contaminantes microscópicos.
17:43El resultado es un proceso de purificación hiper eficiente que promete descentralizar el acceso al agua potable en zonas costeras
17:52vulnerables.
17:53Hacemos un nuevo corte en Atomón.
17:56Pero antes, les invito a viajar en la data.
18:07Osmosis inversa, una tecnología de purificación y desalinización que invierte el proceso natural de la ósmosis mediante presión.
18:15En la ósmosis natural, el agua atraviesa una membrana semi impermeable desde la zona con menor concentración de sales hacia
18:23la de mayor concentración, buscando equilibrar ambos lados.
18:27Mientras que la ósmosis inversa hace lo contrario.
18:30Aplica una presión superior a la presión osmótica y fuerza al agua a atravesar la membrana desde la solución salina
18:37hacia el otro lado.
18:38En el proceso, la membrana retiene sales, minerales disueltos, bacterias y otros contaminantes.
18:45En un mundo marcado por la escasez de agua potable y el agotamiento de fuentes dulces, esta tecnología permite aprovechar
18:52agua de mar y aguas alobres para generar recursos hídricos destinados al consumo.
18:57La agricultura y la industria, una herramienta cada vez más importante frente al desafío de la seguridad hídrica.
19:12La agricultura y la industria, una herramienta cada vez más importante frente al desafío de la seguridad hídrica.
19:41Sistemas enlazados con las fronteras de la física y algoritmo filtrándose en el tejido vivo de la galaxia.
19:48Desde el radar estratégico de Telesur, ajustamos los sensores hacia los enigmas más densos del cosmos profundo.
19:56La cuenta regresiva tocó el ser absoluto.
20:00Es momento de fracturar el umbral del conocimiento, activar la propulsión interestelar para salir fuera de órbita.
20:14La NASA ha seleccionado a Blue Origin para diseñar, construir y operar la Mars Telecommunication Network,
20:21una red de comunicaciones de alta capacidad que proporcionará transmisión de datos y servicios de navegación a las misiones en
20:29el planeta rojo.
20:29La empresa deberá entregar a la NASA a más tardar en diciembre de 2028, un orbitador de telecomunicaciones, que será
20:37el núcleo de esta infraestructura.
20:39La red está prevista para entrar en operaciones en Marte hacia 2030.
20:43La exploración marciana está pasando de misiones robóticas aisladas, a un escenario cada vez más complejo, con mayores necesidades de
20:52datos, y a futuro, expediciones humanas.
20:55La nueva red buscará facilitar el envío de imágenes de alta resolución, datos científicos, telemetría y otra información crítica entre
21:04las misiones en Marte y la Tierra.
21:09El plástico que no vemos ya está en el agua, el suelo y hasta en el aire que respiramos.
21:15Son los microplásticos, partículas, casi invisibles, que se han convertido en un desafío ambiental global.
21:22Pero lo más difícil de creer es la respuesta.
21:26La robótica y la nanotecnología se unieron para crear pequeños sistemas capaces de ayudar a limpiar estos contaminantes sin dañar
21:35el ecosistema.
21:36¿Cómo funciona? ¿Y por qué el suelo era la gran frontera pendiente?
21:42Descubramoslo en el difícil de creer de esta semana.
21:52Microrobots capaces de cazar microplásticos parece ciencia ficción, pero científicos de la República Checa ya los han diseñado.
22:00Se trata de enjambres de microrobots magnéticos, que pueden localizar, capturar y retirar partículas de microplástico en el agua y
22:10en suelos complejos.
22:11Sus estructuras, fabricadas con matzenes y nanopartículas magnéticas de níquel, no necesitan baterías ni motores.
22:19Campos magnéticos rotatorios externos los impulsan y guían.
22:23Lo difícil de creer es que, en lugar de esperar a que el contaminante llegue a un filtro,
22:29estos microrobots pueden desplazarse hacia él y capturarlo activamente.
22:34Pero todavía no hay ejércitos de robots limpiando los océanos.
22:38Los resultados son de laboratorio y existen barreras técnicas para su uso a gran escala.
22:43Por ello, los investigadores apuntan a entornos controlados, como efluentes industriales, plantas depuradoras, canales confinados y parcelas agrícolas convertidos focalizados.
22:58Convertir el agua del mar en agua potable puede ser una respuesta a la escasez hídrica,
23:04pero la ciencia aún enfrenta una pregunta incómoda.
23:07¿Hasta dónde podemos innovar sin trasladar el costo ambiental a otros ecosistemas?
23:13El especialista estadounidense Michael Kirpatsky advierte que, cuando las fuentes de agua se agotan o se contaminan,
23:22la desalinización deja de ser una opción lejana y se convierte en una decisión que se debería debatir.
23:30Con este interrogante cerramos este episodio de estreno de Atomun.
23:34La conexión no termina aquí.
23:36Síganos en las redes sociales digitales del programa que aparecen en sus pantallas.
23:41Volvemos en la próxima frecuencia.
23:44Hasta entonces, viajeros y viajeras del saber.
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