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radiotrophic fungus | Arquia - Centro de Documentación
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radiotrophic fungus

Radiotrophic fungus

Descripción

Prototipo V#1.0

El prototipo V#1.0 contiene muestras del hongo Radiotrophic fungus sobre placas Petri en agar, una placa base de arduino con un contador geiger de radioactividad y un humidificador para mantener las muestras con una humedad adecuada.

La placa base en arduino controla el dispositivo: el contador geiger integrado en la placa mide los niveles de radiación existentes, cuando los niveles superan lo mínimo establecido se activan los ventiladores para ayudar a expandir las esporas del hongo. La placa guarda la información recogida durante su funcionamiento de manera que nos permite saber los niveles de radiación existentes.

Este primer prototipo se desarrolló en New York University - Environmental Health Clinic gracias a las ayudas de INJUVE a la creación joven durante 2016-2017. Posteriormente se expuso en la Sala Amadís en Madrid y en el Museo de Artes Decorativas de Madrid.



Bioremediation y Radiotrophic fungus

Uno de los problemas principales de un accidente nuclear es que la descontaminación es extremadamente lenta. Las sustancias contenidas en la nube radiactiva de Chernobyl primero se depositaron en la superficie y luego se filtran en el suelo, gracias a las lluvias. Hoy en día, el cesio 137 y estroncio 90 (cuya vidas media es de treinta años) siguen migrando verticalmente en el suelo a una velocidad de entre 2 y 4 centímetros al año.

Esta migración de los radionúclidos también se ve obstaculizada por la absorción de algunas de ellas por las raíces de las plantas, que luego incorporan a sí misma, esto tiene como consecuencia el afloramiento de elementos radiactivos. Las plantas y los hongos, son prisioneros de la zona radiactiva, y tienen como secuelas la presencia de radionúclidos. Muchos de estos seres vivos presentan tumores o anormalidades estructurales, y producen polen o esporas con malformaciones. Sin embargo, las plantas no dejan de multiplicarse, e incluso se adaptan al medio ambiente contaminado. Sorprendentemente, se ha demostrado que hay plantas que se han vuelto más resistentes a altas dosis de radicación.

Se está viendo una transformación radical, cada vez es más común la presencia de fauna en la zona de exclusión. Los seres vivos se integran, y esto lo considero positivo ya que por un lado se demuestra que este entorno con una composición de aire tan específica es cada vez más sano y por otro lado es una oportunidad para nosotros a tener de referencia: la capacidad de los seres vivos a adaptarse en diferentes entornos.

En 1991 se descubrió la presencia de un moho negro en las cercanías y paredes del reactor número 4 de Chernobyl. Investigadores del Einstein College lo denominaron “Radiotrophic fungus” por la capacidad de convertir la radiación gamma en energía que utiliza para su crecimiento generando melanina. Detectaron que mediante la melanina el hongo actúa como una esponja captando la radiación en el ambiente y crece. Al igual que las plantas utilizan la energía lumínica para crecer mediante la fotosíntesis, existen estos organismos vivos en nuestro entorno que utilizan radioactividad para crecer. Este proceso lo llamaron “Radiosynthesis”.

Estudios realizados en el Albert Einstein College of Medicine mostraron que tres hongos con melanina, Cladosporium sphaerospermum, Wangiella dermatitidis, y Cryptococcus neoformans, aumentaron su biomasa y acumularon acetato más rápidamente en un ambiente en el que los niveles de radiación eran 500 veces mayores a los de un ambiente normal.

La exposición de células de C. neoformans a estos niveles de radiación, alteró rápidamente (dentro de los 20–40 minutos de la exposición) las propiedades químicas de su melanina.

“In general we think of radiation as something bad or harmful. Here we have a situation where these fungi appear to benefit, which is unexpected”

Arturo Casadevall, Einstein College,M.D., Ph.D.

La capacidad de la naturaleza a reaccionar siempre de forma distinta ante nuevos desafíos medioambientales es algo que siempre ha intrigado al ser humano a lo largo de la historia. Esto nos lleva a comprender que los sistemas vivos tienen un tipo de inteligencia o"inteligencia biológica” que les permite estar en constante evolución. Creo que debemos aprender de estos sistemas que trabajan en su entorno evolucionando ante nuevos desafíos. Si nosotros estudiamos estos procesos naturales y repensamos sus propiedades podremos contribuir y ayudar a ordenar nuestro territorio.

Los hallazgos encontrados en Chernobyl en 1991 son importantes porque demuestran la “inteligencia biológica” de algunos organismos vivos que mutan para poder seguir sobreviviendo. ¿Cómo podemos aprovechar y utilizar este sistema vivo que crece absorbiendo la radioactividad?

El proceso natural de crecimiento de este hongo nos da muchas pistas sobre qué podemos plantear en un entorno como Chernobyl o Fukushima. Me interesa artificializar el proceso natural de expansión de las esporas Radiotrophic fungus y elevar su producción en áreas donde los niveles de radiación sean elevados. ¿Qué efectos habría a largo plazo en ambientes radiactivos si periódicamente expandimos esporas de este organismo vivo? ¿Qué repercusiones habrá en este tipo de ambientes de aquí a uno, cinco, diez o quince años?

Autoría y colaboradores

Autor

Fernando Cremades Pons

Información

Tipo de uso

Obra arte

Sección

Próxima

VII Edición 2018-2019
2020
VIII Edición 2020-2021
2022
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2024
X Edición 2024-2025
2026
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Más allá de lo humano explora discursos y prácticas que desplazan al hombre del centro de la producción espacial y entienden su posición dentro de un sistema global atravesado por múltiples tentáculos. Una realidad habitada por bacterias, animales, residuos, cadenas de bits, órdenes logísticas, hongos, ciborgs, territorios, ecosistema, aires…

A través de sus páginas, encontraremos aproximaciones que rompen el binomio cultura-naturaleza, propuestas para una nueva geología postnatural, arquitecturas y dispositivos que convocan a animales no-humanos y otros agentes, exploraremos las implicaciones espaciales del antiespecismo, cómo utilizar las realidades biológicas de otras especies para la recuperación de un territorio y descubriremos las nuevas realidades espaciales de la acumulación de datos y de los nuevos entornos automatizados.

Contribuciones de Timothy Morton, Gabriel Ruiz-Larrea, Paulo Tavares, Takk (Mireia Luzárraga + Alejandro Muiño) y Miguel Mesa, Fernando Cremades, Catia Faria, The Extrapolation Factory, Husos, Stephen Graham, Manuel Beltrán / Institute of Human Obsolescence y Víctor Muñoz Sanz.

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What is it like to become a rat?

En los últimos años estamos viendo en las principales ciudades una transformación radical, cada vez es más común el movimiento de animales de entornos salvajes hacia centros urbanos. Está ocurriendo en todo el mundo desarrollado, zorros paseando por la noche en el centro de Londres, coyotes por Central Park o jabalíes comiendo césped en Madrid. Quizá por la pérdida de hábitat, pero yo diría también que nuestras ciudades son un poco más vivibles de lo que eran. No estamos solos, los seres vivos se integran, convivimos con ellos y esto lo considero positivo ya que por un lado se demuestra que nuestro entorno es cada vez “más sano” y por otro lado es una oportunidad para nosotros a tener de referencia: la capacidad de los seres vivos a adaptarse en diferentes entornos.

Me interesa trabajar con roedores, son el ser vivo más numeroso que habita las ciudades después de nosotros y están expuestos a todo lo que nosotros estamos expuestos: estresores ambientales, niveles de amianto y de plomo, radiación etc. Creo que podemos aprender mucho de este ser vivo ya que geográficamente están mucho más limitados que nosotros.

*Solo en el metro de NY existen más de 6 millones de ratas con los que una media de 5,5 millones de personas que toman el metro cada día conviven. Se desplazan por los túneles del metro, conductos, desagües, se alimentan de restos de comida, conviven con microorganismos y bacterias y sobreviven a altos niveles de contaminación. (Se han detectado en zonas del subsuelo de Nueva York altos niveles de contaminantes fugitivos, metales pesados, niveles de amianto, plomo, radiación). Las ratas están mucho más expuestas a estos factores que nosotros.

Por otro lado, los ratones siempre han estado vinculados a la ciencia por las similitudes que compartimos: un sistema inmune muy similar, son mamíferos euterios que poseen un genoma muy parecido al nuestro; no solo tenemos la misma biología mamífera, sino que comparten también nuestra dieta en gran medida. Ambos controlamos la química de nuestro cuerpo usando hormonas similares, ambos tenemos sistemas nerviosos que funcionan de la misma manera, y ambos reaccionamos de manera similar a las infecciones y las lesiones.

He estudiado las investigaciones de Jakob von Uexkül (Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres)para entender mejor la experiencia “no-humana” del mundo. Sus teorías son importantes porque afirma que todas las especies vivas contienen una gran variedad de mundos perceptuales. Si la ciencia clásica veía un único mundo, que comprendía dentro de sí a todas las especies jerárquicamente ordenadas desde las formas más elementales hasta los organismos superiores, Uexküll propone, en cambio una infinita variedad de mundos perceptivos, todos igualmente perfectos y conectados entre sí y, a pesar de ello, incomunicados. Agamben señala que no existen un tiempo y un espacio iguales para todos los vivientes, la abeja, la libélula o la mosca que observamos volar cerca de nosotros, no se mueven en el mismo mundo en que los observamos ni comparten con nosotros - o entre ellos - el mismo tiempo y el mismo espacio.

Uexküll distingue la Umgebung, el espacio objetivo en el que nosotros vemos moverse a un ser viviente, de la Umwelt. La Umgebung es, en realidad nuestra propia “Umwelt” - Agamben concluye con que todo ambiente es una unidad cerrada en sí misma -.







Desarrollo del proyecto/ workshop:

El proyecto se plantea a modo de workshop con duración de un día. El objetivo es realizar una mesa para un evento - performance: un banquete compartido entre ratones y personas.

1) Estudio y explicación de las teorías de Jakob Von Uexkull y profundizar la relación común entre humanos y ratas.

2) Realización de la mesa para la comida - he estado estudiando “barreras” naturales o sistemas que nos pueden ayudar para compartir el “banquete” con los ratones de manera que podamos convivir en la mesa y cada uno podamos comer nuestra comida. Por ejemplo existen ultrasonidos que ahuyentan a los ratones/ olores o texturas que permitirían evitar - el objetivo del workshop es investigar en estas barreras. También quiero investigar la barrera de la dieta de los roedores, y utilizar alimentos que los ratones no toleran y nosotros si (y viceversa).

3) Preparación de la mesa y test de los productos (prepararé una lista de ideas que nos permitirían la división de espacio en la mesa por lo que probaremos con los ratones si funcionan. Cada alumno o en grupos propondrán como desarrollar estos divisores de la mesa.

4) Evento final - performance con los participantes: banquete de pizza con los participantes y ratones en el espacio.

0,001 mSv
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0,001 mSv

El átomo como la unidad constitutiva más pequeña de la materia ordinaria y cómo la radioactividad está intrínsecamente relacionada cambió la forma en cómo vemos y entendemos el mundo.

En 1896 el físico francés Henri Becquerel descubrió la radiación y obligó a los científicos a cambiar radicalmente sus ideas sobre estructura atómica. La radiactividad demostró que el átomo no era ni indivisible ni inmutable. El átomo podría cambiar de forma y emitir una enorme cantidad de energía. Además, la radioactividad en sí misma se convirtió en una herramienta importante para revelar el interior del átomo.

La radiactividad ha existido siempre. Los materiales radiactivos naturales están presentes en la corteza terrestre, en el suelo y paredes de nuestros hogares, escuelas u oficinas y en los alimentos que comemos y bebemos. Hay gases radiactivos en el aire que respiramos. Nuestros propios cuerpos, músculos, huesos y tejidos contienen elementos radiactivos naturales.

Estamos expuestos a radiación natural que surge de la tierra y también del exterior. De media, recibimos 3.7 mSv (1) por año (aunque en ciertas partes del planeta se alcanzan varias decenas de mSv) por radiación. Una de estas fuentes naturales es la radiación cósmica, que proviene de fuera del planeta. La atmósfera sirve como un escudo para la mayoría de ellos, pero en cualquier caso recibimos unas dosis de 0,3 a 1 mSv por año y de 30 a 45 microSv en un viaje transatlántico desde Europa a los EE.UU. También recibimos exposición de radiación producida por el hombre, como rayos X o pequeñas cantidades de materiales radiactivos emitidos al medio ambiente a partir de plantas de carbón y centrales nucleares.

Pero la fuente más importante de estas radiaciones es la inhalación de radón (2), gas natural que emiten todos los materiales, con valores de dosis efectivas de 0.2 a 10 mSv por año.

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Me interesa trabajar con la radioactividad. He estado estudiando entornos extremos donde la radioactividad ha generado territorios muy específicos como Chernobyl o Fukushima, pero más recientemente, mis investigaciones se han centrado en las pequeñas dosis de radiación que recibimos cada año en nuestro entorno urbano. La radiación y sus propiedades son increíbles, puede atravesar una pared e interactúa con nosotros. Es imposible verla o fotografiarla a menos que esté reaccionando sobre algo.

Un mundo de posibilidades tiene este increíble material. Y es simplemente dejar que haga lo que se supone que debe hacer.

El proyecto presentado para la XXX Edición de Circuitos consiste en analizar los niveles de radiación de la Sala de Arte Joven. El prototipo contiene una placa base de Arduino con un contador Geiger (3) que guarda a modo de tabla de datos los niveles de radiación en microsieverts por cada segundo (microSv/seg) durante los meses de la exposición.

Me interesa entender este patrón invisible que forma parte de nuestro entorno: el radón contenido en las paredes, la radiación emitida por el mármol del suelo, el visitante con un marcapasos o recién medicado de Yodo para tratar su tiroides. ¿Cómo afectan estas mínimas variaciones en nuestro ambiente?





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(1) El sievert​ (símbolo Sv) es una unidad derivada del Sistema Internacional que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva, corregida por los posibles efectos biológicos producidos. 1 Sv es equivalente a un julio por cada kilogramo (J kg-1). Esta unidad da un valor numérico con el que se pueden cuantificar los efectos no estocásticos o determinísticos por las radiaciones ionizantes.

(2) El radón es un gas incoloro, inodoro e insípido y, por lo tanto, no es detectable por los sentidos humanos. Algunas cantidades de gas radón están presentes en todo el suelo, el agua y el aire. Los niveles de radón particularmente altos ocurren en regiones donde el suelo o la roca son ricos en uranio. El radón es emitido por el radio en el suelo, el agua subterránea y los materiales de construcción. Puede ingresar al aire interior donde se acumulan, junto con sus productos de descomposición, en áreas con poca ventilación. Se pueden acumular niveles dañinos de radón y la progenie de radón en espacios aéreos confinados, como sótanos y espacios de arrastre.

El radón se inhala con aire y se deposita en los pulmones. El pulmón absorbe partículas alfa emitidas y aumenta el riesgo de cáncer.

(3) Un contador Geiger es un instrumento utilizado para detectar y medir la radiación ionizante. Se usa ampliamente en aplicaciones como la dosimetría de radiación, la protección radiológica, la física experimental y la industria nuclear.

Detecta radiación ionizante como partículas alfa, partículas beta y rayos gamma. De uso amplio y prominente como instrumento de inspección de radiación de mano, es quizás uno de los instrumentos de detección de radiación más conocidos del mundo.