miércoles, 23 de septiembre de 2026

EPÓNIMOS

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Wilbert Lee Gore
Nacido25 de enero de 1912
Meridian, Idaho , EE. UU.
Fallecido26 de julio de 1986 (74 años)
Lander, Wyoming , EE. UU.
EducaciónUniversidad de Utah
Conocido  porGore-Tex
PremiosSalón de la Fama de los Plásticos
carrera científica
CamposIngeniería química
Lugares de trabajoWL Gore y Asociados
DuPont

Wilbert Lee " Bill " Gore (25 de enero de 1912 - 26 de julio de 1986) fue un ingeniero, científico, inventor y empresario estadounidense que cofundó WL Gore and Associates con su esposa, Genevieve (Vieve).

Formado como ingeniero químico y químico, sus intereses técnicos incluían la ingeniería de polímeros, la aplicación de métodos estadísticos a la experimentación y los métodos de investigación operativa. Poseía patentes en los campos de los plásticos, los fluorocarbonos y la electrónica. También era un apasionado de las actividades al aire libre.

Información biográfica

Nacido en Meridian, Idaho en 1912, Bill Gore obtuvo títulos en ingeniería química (BS, 1933) y química física (MS, 1935) de la Universidad de Utah . [ 1 ] Su carrera temprana incluyó empleo en American Smelting and Refining Company , Remington Arms y la DuPont Company.

En 1957, Gore dejó su carrera en DuPont para dedicarse a su propia idea de fabricar cables planos electrónicos para computadoras, aislados con politetrafluoroetileno (PTFE). [ 2 ] Bill y Vieve fundaron su empresa, WL Gore & Associates , en el sótano de su casa en Newark, Delaware, en 1958. [ 3 ] Uno de los procesos clave fue sugerido por su hijo, Bob Gore , quien entonces cursaba el segundo año de universidad. [ 4 ] Para 1960, el aumento de pedidos de su cable plano MULTI-TET, en particular un contrato con la Denver Water Company, llevó a la construcción de una planta de fabricación independiente. [ 4 ]

Bajo el liderazgo de Bill Gore, la empresa pasó de ser un negocio modesto a una corporación internacional conocida principalmente por sus tejidos Gore-Tex impermeables y transpirables. Hoy en día, la empresa cuenta con una amplia cartera de productos basados ​​en PTFE que incluye cables para la transmisión de señales electrónicas, diversas aplicaciones industriales, implantes médicos y tejidos laminados. [ 5 ] La empresa era conocida por su innovadora estructura de gestión en forma de celosía, cuyo desarrollo se le atribuye ampliamente a Bill Gore. [ 6 ]

Bill Gore fue presidente de WL Gore & Associates hasta que renunció en 1976, cediendo el cargo a su hijo, Bob. [ 4 ] Bill mantuvo su puesto como presidente del consejo de administración hasta su muerte. Falleció de un ataque al corazón a los 74 años en julio de 1986 mientras realizaba una excursión en la cordillera Wind River de Wyoming . [ 5 ]

Premios y distinciones

Bill Gore fue galardonado con numerosos premios empresariales, educativos y comunitarios, incluyendo una Medalla de Distinción de la Universidad de Delaware (1983) [ 7 ] y un doctorado honoris causa en humanidades (1971) del Westminster College . [ 2 ] En 1985, Bill Gore recibió el Premio Príncipe Felipe a los Polímeros al Servicio de la Humanidad, que reconoció a la División de Productos Médicos de Gore. El premio se otorga en reconocimiento a los polímeros que han prestado un servicio significativo a la humanidad. [ 8 ] Fue incorporado póstumamente al Salón de la Fama de los Plásticos en 1990. [ 9 ] En 2012, fue nombrado uno de los 50 habitantes más influyentes de Delaware de los últimos 50 años.

EPÓNIMO :

Composición esquemática del Gore-Tex para ropa de exterior.
Membrana Gore-Tex bajo un microscopio electrónico. Tamaño aproximado de las islas 10µm.

Gore-Tex es el nombre comercial (marca registrada) con el que se conoce popularmente a un tipo de textiles especiales de tipo «membrana», ampliamente utilizados en la confección de ropa deportiva para actividades al aire libre. Su principal ventaja es el hecho de combinar una gran ligereza, una alta impermeabilidad, que protege de los efectos del agua, el viento y el frío, y una eficiente transpirabilidad que facilita la evacuación de la humedad corporal resultante del ejercicio físico. Estas condiciones lo convierten en un material para ser utilizado en prendas destinadas a la práctica de deportes al aire libre y en especial a los de montaña.[1]

El nombre tiene su origen en la marca registrada Gore-Tex del fabricante W. L. Gore & Associates, uno de los primeros en comercializar este tipo de prendas, y se utiliza popularmente para diseñar todas las prendas confeccionadas con tejidos de similares características aun cuando no sean exactamente iguales y otros fabricantes posean sus propias marcas registradas equivalentes.

Ese mismo material de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE) existe en otras marcas, por lo cual, se puede acceder a la misma tecnología con menor precio. Para ello, se ha de tener en cuenta que tenga más de 15.000 mm de columna de agua según el test Schmmerber,[2] para proporcionar igual impermeabilidad. La transpirabilidad suele ser más o menos acorde con la impermeabilidad.

Se utiliza también en cirugía vascular para suplir tejido venoso o arterial.[3]

En aeronáutica se emplea como recubrimiento de los cables, dado que tiene un peso mucho menor que el aislante plástico tradicional.

En la música, se utiliza para recubrir el último entorchado metálico de las cuerdas, evitando el desgaste por humedad o por la salinidad producida por el sudor de los dedos del instrumentista, aumentando así la vida útil de la cuerda. Se utiliza también para realizar el fol de las gaitas, este material es lo más parecido al cuero (que se usaba antiguamente) ya que permite, por transpiración, que se seque el interior del fol después de su uso, evitando el daño que la humedad en el interior del fol produciría sobre la madera del instrumento después de su uso (debido al aliento y restos de saliva).

La empresa Samsung en su teléfono móvil S7 (2016) incorpora la membrana al micrófono y altavoz.[4]

Para su utilización es necesario disponer de licencias otorgadas por Gore.

Schmerber

El Schmerber es una unidad de medida para la impermeabilidad de un textil que debe su nombre al industrial textil Charles-Édouard Schmerber (1894-1958), quien lo definió y creó las herramientas para medirlo. Hoy en día, está definido en la norma EN 208111 y la norma ISO 8112.

1 Schmerber = 1 mm de columna de agua = 10 Pa = 0,1 mbar.

Bajo la lluvia, la presión que ejerce el agua sobre una prenda puede alcanzar valores que oscilan entre 13.000 Pa y 20.000 Pa (0,13 a 0,20 bar). Para permanecer en el campo textil, esto corresponde a una presión de 1300 a 2000 Schmerber.

[







Ernst Gräfenberg
Información personal
Nacimiento26 de septiembre de 1881 Ver y modificar los datos en Wikidata
Adelebsen (Alemania) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento28 de octubre de 1957 Ver y modificar los datos en Wikidata (76 años)
Nueva York (Estados Unidos) Ver y modificar los datos en Wikidata
SepulturaCementerio Ferncliff
NacionalidadAlemana
Familia
CónyugeR. G. Waldeck Ver y modificar los datos en Wikidata
Educación
Educado en
Información profesional
OcupaciónMédico, ginecólogo y fisiólogo Ver y modificar los datos en Wikidata
ÁreaMedicina Ver y modificar los datos en Wikidata
EmpleadorUniversidad de Kiel Ver y modificar los datos en Wikidata

Ernst Gräfenberg (Adelebsen junto a Gotinga, 26 de septiembre de 1881 - Nueva York, 28 de octubre de 1957) fue un ginecólogo alemán, en cuyo honor se denominó el Punto G.

Vida

Ernst Gräfenberg, el hijo menor de Salomon Gräfenberg, propietario de una tienda de ferretería, destacó desde temprana edad. Después de completar la escuela primaria en Adelebsen, Ernst ingresó al prestigioso gymnasium Max-Planck en Gotinga, donde superó con éxito el examen de bachillerato. Su pasión por la medicina lo llevó a estudiar en las universidades de Gotinga y Múnich.

El 10 de marzo de 1905, Gräfenberg defendió su tesis doctoral en Gotinga con su destacado trabajo titulado Die Entwicklung der Knochen, Muskeln und Nerven der Hand und der für die Bewegungen der Hand bestimmten Muskeln des Oberarms (‘El desarrollo de los huesos, músculos y nervios de la mano y los músculos del antebrazo implicados en los movimientos de la mano’). Este trabajo le valió el reconocimiento y el premio de la institución Petsche-Stiftung.

Tras obtener su doctorado, Gräfenberg trabajó durante un tiempo en la Clínica Oftalmológica de la Universidad de Wurzburgo. Sin embargo, en el mismo año decidió trasladarse a la clínica ginecológica de la Universidad de Kiel, donde colaboró con destacados médicos como Richard Werth y, a partir de 1908, Johannes Pfannenstiel. Durante su estancia en Kiel, Gräfenberg publicó varios trabajos sobre metástasis (conocida como teoría Gräfenberg) y la implantación del huevo.

En 1910, Gräfenberg se mudó a Berlín, asumiendo el cargo de jefe de la sección de ginecología en el Hospital Berlin-Britz. Su experiencia y conocimientos en el campo de la ginecología lo convirtieron en una figura destacada en la comunidad médica de la época.

Participó valientemente como voluntario en la Primera Guerra Mundial, siendo condecorado con la Cruz de Hierro de primera y segunda clase en reconocimiento a su coraje y sacrificio. En 1921, al regresar a Berlín tras el conflicto, contrajo matrimonio con Rosa Goldschmidt, nacida en Mannheim el 24 de julio de 1898. Aunque su unión no tuvo descendencia, y se separaron en 1924. Posteriormente, Rosa contrajo matrimonio en segundas nupcias con el Doctor Franz Ullstein, hijo de Leopold Ullstein, y en terceras nupcias con Armin Widekind Bela Erich Maria Gottschalk, conde de Waldeck. Bajo el seudónimo de Rosie Waldeck, Rosa publicó varios libros, demostrando su talento literario.

En 1933, Gräfenberg fue expulsado de su trabajo en el hospital debido a las políticas discriminatorias contra médicos judíos. Además, en 1939, le fue revocado su título de doctor (le sería restituido en 1954). A pesar de las crecientes advertencias sobre el peligro que representaba la situación política en Berlín, Ernst Gräfenberg se sentía seguro en la ciudad hasta que fue arrestado en 1937. Pasó varios años recluido en la prisión de Brandeburgo hasta 1940, y fue condenado a pagar la exorbitante multa de 199.000 marcos de la época. Sin embargo, gracias a la venta de algunas propiedades y, sobre todo, al apoyo inestimable de amigos extranjeros, como Margaret Sanger, Gräfenberg recobró la libertad.

Tras su liberación, emprendió un viaje por Siberia y Japón hasta llegar a California. Su espíritu aventurero y su determinación lo llevaron a explorar nuevos horizontes. Fue en Nueva York donde finalmente encontró su último hogar, pero su legado se extendió mucho más allá de las fronteras geográficas. Ernst Gräfenberg falleció en Nueva York el 28 de octubre de 1957, dejando un impacto perdurable en el campo de la medicina y de la lucha por la igualdad.

Trabajo e investigación

Se conoce a Gräfenberg por sus estudios del aparato genital femenino, en especial en relación con el orgasmo. Diseñó el anillo Gräfenberg y realizó estudios sobre la eyaculación femenina, pero sobre todo es conocido por sus estudios del punto Gräfenberg o punto G.

EPÓNIMO :

Dibujo de la anatomía sexual interna femenina. Se dice que el punto G (6) está situado a 5-8 cm (2-3 pulgadas) dentro de la vagina, al lado de la uretra con las glándulas parauretrales (10).

El punto Gräfenberg (por el ginecólogo alemán Ernst Gräfenberg), más conocido como punto G, es un área cuyos defensores sitúan internamente detrás del pubis y alrededor de la uretra. Según aquellos, se trata de un área erógena que, al ser estimulada, llevaría a la mujer a una fuerte excitación sexual, provocando orgasmos intensos y la llamada «eyaculación femenina».[1] Sus defensores sostienen que el punto G es el eje interno de la vagina y el clítoris y que por eso, su estimulación es la causa de una mayor intensidad de los orgasmos.[2][3]

Aunque el punto G ha sido estudiado desde la década de 1940,[4] persiste el desacuerdo en cuanto a su existencia como una estructura orgánica distinguible.[5][2][6] Los estudios que aseguran haber hallado evidencia tisular del punto G son poco representativos; por ejemplo, un estudio concluye en su existencia a partir de una muestra de 20 mujeres, con criterios de selección subjetivos, como la experiencia o no de orgasmo vaginal.[7] El propio estudio que sirvió para definir el punto G es un estudio de caso único.[8] Un estudio británico realizado en 2009 concluyó que su existencia no está comprobada, es subjetiva y basada en cuestionarios y experiencias personales.

A algunos sexólogos e investigadores les preocupa que las mujeres puedan creer que son disfuncionales si no localizan su punto G, y hacen hincapié en que lo normal es no experimentarlo.[9][10][11]

Historia

El término «punto G» fue acuñado por Addiego y colaboradores en 1981,[8] en honor al alemán Ernst Gräfenberg,[12] quien informó que lo había descubierto en los años 40 por casualidad, mientras estudiaba la uretra femenina. El concepto alcanzó la cultura popular después de la publicación de la obra The G spot and Other Recent Discoveries About Human Sexuality por Alice Kahn Ladas, Beverly Whipple y John Perry en 1982,[1] pero fue inmediatamente criticado por los ginecólogos más destacados en esos años, que pusieron en duda su existencia debido a la poca validez de la evidencia. Por ejemplo, no se pudo hallar en estudios de autopsia.

Localización

El punto G se hallaría dentro de la vagina, en la pared frontal, a una distancia de entre 3 y 5 cm desde su abertura en la vulva. Se ha estudiado que la localización del Punto G femenino varía de una mujer a otra, de allí la importancia de entender que en algunas han existido bloqueos físicos, hormonales o psicológicos que les impide encontrarlo.

Estimulación

Algunas mujeres aseguran que estimulando esta área (unión del canal vaginal con la estructura interna del clítoris[13]) de forma directa, como, por ejemplo, mediante la presión de dos dedos o el uso de algún tipo de juguete sexual,[14] obtienen orgasmos más intensos que mediante la estimulación del glande del clítoris[13].[15][16] La clave de esa estimulación consistiría en encontrar en cada mujer el «eje interno», según la creencia de que el punto G es el centro que coordina el ritmo de los órganos que intervienen en la práctica sexual. Pierre Foldés afirma que existe una importante relación entre el punto G y el clítoris: «Cuando se presiona el punto G, toda la estructura del clítoris y la vagina se deforma, lo que no ocurre cuando se presiona cualquier otro punto».[17]

Controversia

Existe controversia acerca de la existencia del punto G. En un estudio llevado a cabo por el King's College de Londres, se envió por correo un cuestionario sobre costumbres sexuales a mujeres mellizas y gemelas idénticas. La mitad de las mujeres respondió que pensaba que poseía este punto G, mientras que la otra mitad creía que no. Los resultados de la encuesta han sido objeto de crítica por su falta de rigor científico al tratarse de un estudio basado en un cuestionario.[18]

En 2008, la revista Journal of Sexual Medicine publicó los resultados de un estudio realizado por Emmanuele Jannini, profesor de sexología médica de la Universidad de L'Aquila, en Italia, que afirmaba que es posible determinar el tamaño y la forma de la capa que está detrás del muro vaginal principal, la zona uretrovaginal, en donde estaría localizado el punto G, mediante una exploración de ultrasonido o ecografía.[19]

Sin embargo, una mayoría de sexólogos y ginecólogos afirman que la preocupación por encontrar el punto G puede ser perjudicial, pues podría reducir el acto sexual a la búsqueda de una zona concreta y aumentar la frustración si el resultado no es positivo.







Imagen de Sylvester Graham.

Sylvester Graham (5 de julio de 1794 - 11 de septiembre de 1851) fue un nutricionista estadounidense, creador de la harina Graham y de la galleta Graham.

Biografía

Sylvester Graham fue un ministro presbiteriano estadounidense (ordenado en 1826) que predicaba la abstinencia y hacía hincapié en dietas vegetarianas y con harina integral. Fue conocido por sus galletas graham. Su Journal of Health and Longevity (Revista de la Salud y Longevidad).

También realizó algunos remedios vegetarianos para curar algunas adicciones como el alcoholismo.



EPÓNIMO : 

(Redirigido desde «Graham cracker»)
Pan Graham

El pan Graham es un alimento alto en fibra elaborado con harina de trigo no tamizada. Fue inventado por el ministro presbiterano estadounidense Sylvester Graham en el año 1829 para su dieta vegetariana.

Características

Graham inventó el pan con la idea de que fuera elaborado sin aditivos químicos, comunes en el pan blanco. El empleo de aditivos en las panaderías es una práctica habitual desde la revolución industrial, cuyo objeto es hacer el pan más blanco y más atractivo comercialmente. El pan de harina refinada daba un estatus simbólico a las personas de clase media, ya que tenía connotaciones de «refinamiento y pureza», en contraste con el pan oscuro y tosco que se elaboraba de forma casera.

Graham tenía la creencia de que un pan tosco y crujiente de harina integral era más sano y nutritivo que el pan blanco. Al mismo tiempo, Graham creía que esto era una forma de eliminar elementos impuros de la dieta y que permitía curar las ansias de poder, disminuir las relaciones extramatrimoniales y los nacimientos fuera del matrimonio.

Graham cracker

El Graham cracker es un pan crujiente que Sylvester Graham desarrolló en el año 1822 en Bound Brook (Nueva Jersey). Lo concibió como un "alimento sano", aunque más en la forma de galleta digestiva que de cracker. El auténtico graham cracker se elabora con harina graham procesada para que tenga un alto contenido de fibra dietética. Junto con el pan de Graham, es la parte central de la famosa dieta de Graham.






Thomas Graham
Información personal
Nacimiento20 de diciembre de 1805 Ver y modificar los datos en Wikidata
Glasgow (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento11 de septiembre de 1869 Ver y modificar los datos en Wikidata
Londres (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda) Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadBritánica
Educación
Educado enUniversidad de Edimburgo Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
OcupaciónQuímico, profesor universitario y físico Ver y modificar los datos en Wikidata
ÁreaQuímica, Interfaz y ciencia coloide y difusión Ver y modificar los datos en Wikidata
Cargos ocupadosDirector de la Casa de la Moneda (1855-1869) Ver y modificar los datos en Wikidata
EmpleadorUniversidad de Londres Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
Distinciones
Firma

Thomas Graham (Glasgow, 21 de diciembre de 1805 – 16 de septiembre de 1869), químico británico, conocido por sus investigaciones en la difusión de gases, líquidos y en la química de los coloides.

Estudió en las universidades de Edimburgo y su ciudad natal. Enseñó química en Glasgow y en el University College de la Universidad de Londres, donde tuvo un lío con la que sería su pareja para el resto de su vida y carrera profesional, Cristina Ramírez. Desde 1855 hasta su muerte fue director de la Real Fábrica de Moneda.

Graham demostró que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad, relación conocida en la actualidad como ley de Graham. En el campo de la química de los coloides fue el primero en distinguir entre estos y los cristaloides. Descubrió el método de la diálisis para separar los coloides de una serie de soluciones.


























EPÓNIMO :

La ley de Graham o ley de difusión de los gases, establece que las velocidades de difusión y efusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus respectivas masas molares. Recibe este nombre en honor al científico escocés Thomas Graham, quien la dedujo experimentalmente en 1829.[1]

Simbología

Simbología
SímboloNombreUnidad
Masas molareskg / mol
Masakg
Rapidezm / s

Descripción

Deducción
1
Ecuaciones
Simplificando
Despejando
Sustituyendo

Efusión es el flujo de partículas de gas a través de orificios estrechos o poros.

Se hace uso de este principio en el método de efusión de separación de isótopos.

El fenómeno de efusión está relacionado con la energía cinética de las moléculas. Gracias a su movimiento constante, las partículas de una sustancia se distribuyen uniformemente en el espacio libre. Si hay una aglomeración mayor de partículas en un punto habrá más choques entre sí, por lo que hará que se muevan hacia las regiones de menor número: las sustancias se efunden de una región de mayor aglomeración a una región de menor aglomeración.

Velocidad de difusión de los gases

De los 4 estados de la materia, los gases presentan la mayor facilidad de difusión de sus respectivas partículas, como ocurre en el aire, ya que sus moléculas tienen velocidades superiores. Las moléculas de diferentes gases tienen velocidades diferentes, a temperatura diferente, dependiendo sólo de la presión...

Ley de difusión de Graham

La difusión es el proceso por el cual una sustancia se distribuye uniformemente en el espacio que la encierra o en el medio en que se encuentra. Por ejemplo: si se conectan dos tanques que contienen el mismo gas a diferentes presiones, en corto tiempo la presión es igual en ambos tanques. También si se introduce una pequeña cantidad de gas A en un extremo de un tanque cerrado que contiene otro gas B, rápidamente el gas A se distribuirá uniformemente por todo el tanque.

La difusión es una consecuencia del movimiento continuo y elástico de las moléculas gaseosas. Gases diferentes tienen distintas velocidades de difusión. Para obtener información cuantitativa sobre las velocidades de difusión se han hecho muchas determinaciones. En una técnica el gas se deja pasar por orificios pequeños a un espacio totalmente vacío; la distribución en estas condiciones se llama efusión y la velocidad de las moléculas es igual que en la difusión. Los resultados son expresados por la ley de Graham. «La velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad.»

En donde () y () son las velocidades de difusión de los gases que se comparan y () y () son las densidades. Las densidades se pueden relacionar con la masa y el volumen porque (); cuando () sea igual a la masa (peso) molecular y () al volumen molecular, se puede establecer la siguiente relación entre las velocidades de difusión de dos gases y su peso molecular:

y como los volúmenes moleculares de los gases en condiciones iguales de temperatura y presión son idénticos, es decir (), en la ecuación anterior sus raíces cuadradas se cancelan, quedando:

Es decir: la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular.[2]

Ejemplo 1

¿Qué gas tiene mayor velocidad de difusión, el neón o el nitrógeno?

  • Respuesta

Primero se necesita conocer las densidades de los gases que intervienen. Como un mol de gas ocupa 22,4 L a T.P.E., sus densidades serán (peso molecular/volumen).

  • neón = 20.18/22,4 = 0,9 g/l
  • nitrógeno (en condiciones normales forma un gas diatómico) = 28.01/22,4 = 1.25 g/l
  • sea v1 = velocidad de difusión del nitrógeno y v2 = velocidad de difusión del neón.

Debido a que la velocidad de difusión es inversamente proporcional a las densidades, tendrá mayor velocidad de difusión el menos denso.

Ejemplo 2


¿Cuál es la velocidad de difusión del oxígeno con respecto al hidrógeno?

Si la masa molar del oxígeno es 32 y la del hidrógeno es 2 (gases diatómicos):

La velocidad de difusión del hidrógeno es 4 veces la del oxígeno.





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