Estamos en el final del tramo de esta asignatura, nos quedan nada mas que unas horas para terminar completamente este duro camino. Este tramo, el mas complicado, puesto que hay que estudiar las 190 preguntas que nuestro profesor nos va a poner mañana.
En esta práctica lo que se ha tratado ha sido sobre conocer mas a fondo lo que es la Web 2.0 y sus servicios mas importantes y/o conocidos.
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Implantan con éxito biocomputadores en células de hígado humano
Un paso crucial para construir los ansiados ordenadores biológicos funcionales
Científicos de las universidades de Harvard y Princeton han probado con éxito el funcionamiento de biocomputadores implantados en un cultivo de células de hígado humano, lo que constiuye un paso crucial para construir los ansiados ordenadores biológicos funcionales. Asimismo, han comprobado cómo estos biocomputadores son capaces de indicar la presencia de señales y cambios bioquímicos dentro de la propia célula y transmitir eso datos de tal manera que sean discernibles con un equipamiento básico de laboratorio. Por Paul D. Morales.
Se trata, según sus responsables, de un paso crucial para construir finalmente ordenadores biológicos funcionales. Estos ordenadores son pequeños dispositivos implantables que pueden monitorizar la actividad y las características de las células humanas.
La información proporcionada por estos “doctores moleculares”, construidos completamente con ADN, ARN y proteínas, podría revolucionar la medicina, al ser hipotéticamente capaces de dirigir las terapias directamente al tejido o las células afectadas.
La célula viva contiene máquinas moleculares que manipulan moléculas que codifican información, como el ADN, de maneras muy similares a la computación, lo que constituye la base de los pretendidos ordenadores biológicos funcionales.
La idea de construir una informática con base en el ADN fue lanzada por vez primera en 1994 por
Leonard Adleman, de la Universidad de California. En un artículo famoso, describe cómo se puede utilizar un método biológico para resolver un problema matemático. Muchos laboratorios han conseguido reproducir la técnica bioinformática de Aldeman utilizando la biología molecular clásica y los métodos enzimáticos, si bien no todos los problemas han sido resueltos.
“Cada célula del ser humano tiene todas la herramientas necesarias para construir estos biocomputadores por sí mismas”, dice Yaakov Benenson, miembro del proyecto, en un comunicadohecho público por la universidad de Harvard. “Digamos que cada célula tiene una copia de todos los elementos que forman estas pequeñas máquinas y nuestra biología hace el resto. Literalmente, nuestras células construirán estos bicomputadores”, puntualiza.
Ordenadores chivatos
Los científicos que han llevado a cabo este estudio han demostrado también cómo estos biocomputadores son capaces de indicar la presencia de señales y cambios bioquímicos dentro de la propia célula y transmitir eso datos de tal manera que son discernibles para los estudiosos con un equipamiento básico de laboratorio.
“Habitualmente, no tenemos herramientas para leer las señales celulares. Estos ordenadores biológicos pueden traducir señales celulares complejas, como la actividad de un determinado gen, en datos legibles para nosotros. Pueden incluso ser programadas para traducir automáticamente esos datos en una acción concreta, como etiquetar una célula a tratar o llevar a cabo una acción terapéutica”, confirma el profesor Benenson.
Una a una
Benenson y su equipo, en el que también se encuentra Ron Weiss, profesor asociado de ingeniería eléctrica de la universidad de Princeton, han desarrollado una estructura conceptual en la que varios fenotipos (manifestación visible del genotipo en un determinado ambiente) pueden ser presentados lógicamente.
Los cálculos de los biocomputadores podrían permitir a los investigadores construir biosensores o sistemas de administración de medicamentos capaces de diferenciar tipos específicos o grupos de celdas en el cuerpo humano.
Estos dispositivos ayudarían, según los autores del artículo, a tratar por ejemplo células cancerígenas a través de una sofisticada integración de señales intracelulares, dejando las células sanas sin tratar.
Por el momento, esta posibilidad puede tardar tiempo en hacerse realidad. El campo en el que los bioingenieros están poniendo todo su empeño es en probar diferentes formas de convertir ADN en ordenadores biológicos versátiles que sean capaces de detectar ciertas combinaciones de moléculas y de responder produciendo otras moléculas. El anuncio de la Universidad de Harvard se enmarca en este punto del desarrollo de estos dispositivos.
Proponen nodos suicidas para proteger las redes de los hackers
El comportamiento de las abejas para proteger el panal ha inspirado esta técnica
Informáticos de la Universidad de Cambridge han propuesto una nueva técnica para proteger las cada vez más numerosas redes descentralizadas: nodos “suicidas”. La idea consiste en proporcionar a todos los nodos de una red la posibilidad de autoeliminarse para acabar con un nodo maligno que se haya introducido en la red. La técnica se llama “revocación suicida”, y permite a un nodo decidir rápidamente si el comportamiento de otro nodo es malévolo. En tal caso, este nodo será atacado y eliminado. Según sus creadores, han tomado como ejemplo la manera que tienen las abejas de proteger su panal. Por Raúl Morales.
Esta técnica se llama “revocación suicida”, según explican sus creadores en un artículo publicado el año pasado en Operating System Review y expuesto el pasado verano en el Fourth European Workshop on Security and Privacy in Ad hoc and Sensor Networks ó Esas 2007.
En el Japón medieval, la clase guerrera de los samuráis era instruida de acuerdo a un rígido código de honor. La lealtad al grupo era absoluta: el señor feudal tenía poder sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Sus samuráis estaban siempre dispuestos a demostrar su fidelidad incuestionable haciendo un ritual suicida llamado seppuku. También llevaban a cabo ese ritual para reconocer su responsabilidad sobre un error, para expiar su culpa o para limpiar el nombre de su clan.
El informático Tyler Moore, del Laboratorio de Informática de la Universidad de Cambridge, ha tomado esta idea como punto de partida para plantear una nueva estrategia para proteger las redes descentralizadas de posibles ataques. La primacía del interés de la comunidad sobre el propio puede ser también aplicada a la hora de proteger una red informática distributiva.
Este nuevo enfoque se basa en proporcionar a todos los nodos la posibilidad de destruirse a ellos mismos, llevándose consigo también cualquier intruso malévolo. “El aguijón de una abeja es un mecanismo muy potente para proteger el panal, sin embargo, una vez usado, la abeja se muere”, comenta Tyler Moore, en un artículo publicado por NewScientist.
Este sacrificio es una garantía contra los nodos maliciosos que atacan otros que no lo son. “Nuestro mecanismo suicida funciona de un modo muy parecido al de otros sistemas destinados a proteger redes, pero es a costa de su propia participación (en dicha red)”, comenta Moore.
Revocación suicida
La técnica se llama “revocación suicida” y permite a un nodo decidir rápidamente si el comportamiento de otro nodo es malévolo. En tal caso, este nodo será atacado y eliminado. Una vez realizada su tarea, el nodo “bueno” se desactiva. Sencillamente, comunica, mediante un mensaje encriptado, que él y su oponente han muerto. La finalidad es enfrentarse a riesgos emergentes al mismo tiempo que las redes crecen y se hacen distributivas en lugar de centralizadas.
Los ordenadores en una red normal operan bajo el control de un servidor central, pero las redes distributivas no tienen ese control central. En su lugar, la organización de la red es distributiva entre dispositivos individuales, lo que hace que la red sea más eficiente y más robusta al mismo tiempo.
La protección de una red centralizada es un tema bien estudiado. Sin embargo, en el caso de una red distributiva, donde no existe claramente una “autoridad”, la revocación es mucho más complicada de poner en marcha porque no está claro por dónde empezar.
Esta nueva arquitectura de las redes tiene sus riesgos. “Algunos dispositivos se pueden ver comprometidos y empezar a transmitir datos engañosos. Los dispositivos tienen que ser capaces de detectar y responder a estos comportamientos desviados”, comenta Moore.
Propuesta radical
Para proteger estas redes de intrusos, Moore y sus colegas intentaron encontrar la forma más eficiente y fiable. Su propuesta es radical: suicidarse por el bien común, lo cual simplifica al máximo la decisión de revocar un elemento sospechoso de la red. Esto significa que un nodo revoca un elemento malicioso de la red, pero a costa de su “vida”.
Moore y su equipo se han inspirado en la naturaleza para encontrar esta solución. “Los ataques suicidas se encuentran fácilmente en la naturaleza, desde las abejas hasta ciertas células de nuestro sistema inmune”, comenta Ross Anderson, que también ha participado esta investigación. “Las abejas coordinan su defensa sin necesidad de tener una conexión de banda ancha. Sólo les lleva un minuto comunicar la dirección desde la que viene el ataque”.
Las abejas hembra mueren después haber picado sólo para advertir a otras abejas de que tienen que atacar. Auque la finalidad es diferente, el equipo de Cambridge considera que una técnica parecida también es aplicable a una red.
“Los nodos se tienen que suicidar para hacer pagar cara la traición al nodo maligno. De otro modo, los nodos malos podrían eliminar otros buenos o bien acusarles, falsamente, de ser malos”.
El objetivo inmediato de esta investigación no es describir un protocolo fijo, sino presentar y analizar esta nueva estrategia, así como delimitar cuáles serían las necesidades para ponerla en marcha.
Gopher es uno de los sistemas de Internet para recuperar información que precedió a la World Wide Web. Fue el primer sistema que permitió pasar de un sitio a otro seleccionando una opción en el menú de una página. Esa es la razón por la que adquirió mayor popularidad que sus competidores, que acabaron siendo sustituidos por la Web.
MIEMBROS DEL GRUPO -
EXPLICACIÓN DEL TRABAJO
El trabajo del plan avanza ha consistido en la búsqueda de información
PASOS SEGUIDOS
1. Reunión de los miembros para escoger el tema 2. Cada uno en su casa ha buscado información sobre 3. Nueva reunión donde se ha puesto sobre la 4. En mi caso búsqueda de información sobre 5. Una última reunión sirvió para reunir toda la TIEMPO ESTIMADO Individual: 4 horas Grupal: 7 horas
-- Carmen Parra Silva
- Alberto López Rubal
- Ana María Fernández Hernández
- Manuel Quintana Eguren
sobre los planes actuales apoyados por
este plan y reuniendo los que más nos han gustado hemos hecho nuestro propio
proyecto. Al ser tan amplio este plan nos hemos centrado en la educación dependiendo
de la edad y del nivel de estudios.
sobre el que nos íbamos a centrar
el Plan avanza. Todo lo encontrado era válido.
mesa la información encontrada. A partir de ahí se procedió a separar el
trabajo entre los miembros del grupo.
los proyectos relacionados con la educación y elaboración del folleto.
información y elaborar ya por último el informe final.
- 1)Què es un protocolo:
- a)Reglas usadas para implementar la comunicación entre dos capas del mismo nivel entre dos maquinas.
- b)Es un prototipo usado para la comunicación de datos.
- c)Es un programa
- d)Son leyes informáticas
Respuesta: a
- 2)Cómo se comunican las capas:
- a)horizontalmente
- b)verticalmente hacia abajo
- c)verticalmente hacia arriba
- d)verticalmente hacia abajo y/o hacia arriba
Respuesta: d
- 3)De qué se compone una arquitectura de red:
- a)paredes y tejado
- b)capas y protocolos
- c)generador y transmisor
- d)ninguna de las anteriores
Respuesta: b
- 4)Cuáles son los niveles del modelo OSI(por orden):
- a)fisico, enlace de datos, red, transporte, sesion, presentacion, aplicación
- b)fisico, red, enlace de datos, sesion, transporte, aplicación, presentacion
- c)aplicación, sesion, presentacion, transporte, enlace de datos, red, fisico
- d)transporte, red, enlace de datos, sesion, aplicación, presentacion
Respuesta: a
- 5)Cuáles son las diferentes tipologias en las LAN que podemos encontrar:
- a)topología de bus, topología de estrella, topología jerárquica, topología en azteca, topología de anillo, topología en estrella extendida.
- b)topologia de bus, topologia en estrella, topologia jerarquica, topologia en malla, topologia de anillo, topologia en estrella extendida.
- c)topología estructurada, topología invertida, topología punto a punto
- d)LAN, MAN, WAN
Respuesta: b
- 6)Cuáles son las capas del modelo TCP/IP:
- a)presentacion, aplicación, transporte, internet, acceso a red
- b)aplicacion, transporte, internet, acceso a red
- c)aplicación, enlace de datos, internet, acceso a red.
- d)físico, red, internet, transporte, internet, aceeso a red.
Respuesta: c
- 7)El protocolo HTTP es usado para:
- a)transmitir documentos web
- b)explorar archivos
- c)conectarse a internet
- d)transferir datos
Respuesta: a
- 8)ISO significa:
- a)International Operation of System
- b)Internal Organization for Sntadarization
- c)International Organization for Standarization
- d)Internal Organization of System
Respuesta: c
- 9)Para qué sirve la IP:
- a)para identificar hosts en la red
- b)para transmitir información
- c)para comunicarse por clientes de mensajería instantánea
- d)para transferir datos
Respuesta: a
- 10) Qué es internet:
- a)Interconexion de redes de distintos tipos
- b)lo mismo que la IP
- c)es un red interna
- d)ninguna de las anteriores
Respuesta: a
- 11)Cuáles son los distintos tipos de IP:
- a)IP de aplicacion, IP de enlace de datos, IP de internet, IP de acceso a red
- b)IPv4, Ipv6
- c)IP clase A, IP clase B, IP clase C, IP clase D, IP clase E
- d)no existen clases de IP
Respuesta: c
- 12)Relacion entre IP y TCP:
- a)La IP indica el camino a los paquetes y el TCP proporciona un transporte seguro
- b)El TCP indica el camino a los paquetes y la IP proporciona un transporte seguro
- c)No establecen ninguna relacion
- d)Los dos sirven para conectar los paquetes
Respuesta: a
- 13)Que es el protocolo TCP:
- a)un protocolo orientado a conexión
- b)un protocolo no orientado a conexión
- c)un protocolo que nos identifica en la red
- d)ninguna de las anteriores
Respuesta: a
- 14)Tipos de buscadores según su tecnología:
- a)horizontales o genéricos, verticales o temáticos
- b)indices, motores de búsqueda, metaíndices
- c)retro, moderna
- d)Primera Generación, Segunda Generación, Tercera Generación
Respuesta: b
- 15) Diferentes formas de comercio electronico:
- a)tienda fisica y electronica
- b)por correo postal
- c)mediante el uso de la telefonia
- d)aprovisionamiento electronico, centro comercial electronico, tienda electronica
Respuesta: d
- 16) Medios de pago en el comercio electronico:
- a)cajeros automaticos, dinero electronico, Cheque electronico, tarjetas de credito
- b)cajeros automaticos, dinero en efectivo
- c)dinero en efectivo, tarjetas de credito
- d)trueque electronico, tarjetas de credito
Respuesta: a
- 17) Qué es phreacking:
- a)es el arte de practicar el ser “freak”
- b)tecnicas de como entrar en sistemas ajenos
- c)tecnica de engaño de cobro a distancia
- d)tecnica de como desproteger programas para no pagar licencias
Respuesta: c
- 18) Métodos hacking:
- a)ingenieria social, caballos de troya, sniffers
- b)clientes de mensajeria, ingenieria social
- c)puertos, telnet y netstat
- d)firewall
Respuesta: a
- 19)Áreas de actuación del Plan Avanza:
- a)familias, estudiantes, tercera edad
- b)empresarios y estudiantes
- c)ciudadanía digital, economía digital, servicios públicos digitales, contexto
- d)tercer mundo y pobreza
Respuesta: c
- 20) Qué pretende el Plan Avanza:
- a)incorporar las TIC a la sociedad
- b)economizar las tecnologías
- c)ayudar al tercer mundo y a la pobreza
- d)crear una sociedad sin miedo a los maltratos físicos
Respuesta: a

