Las versiones del Simposio Peruano de Física

En los años 90s, las actividades de la Sociedad Peruana de Fìsica estuvieron dirigidas a la promoción de la ciencia y la tecnología en el Perú en colaboración con el Colegio de Ingenieros, con la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología y otras instituciones que buscaban que el Gobierno tenga una política en ciencia y tecnología, basada en la articulación de los institutos y en una carrera del investigador que incentive la creativida y la productividad.

La actividad regular de la SOPERFI era la organización del Simposio Peruano de Física, el que organizaba en colaboración con una universidad de Lima o provinicas, que se convertía en la sede del Simposio.

El IX Simposio Peruano de Física fue llevado a cabo en la Univesidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash, en Huaraz, en 1991. El X Simposio Peruano de Física fue llevado a cabo en la Univesidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Peru, 12/1993. Como hemos señalado antes, el XI Simposio Peruano de Física fue llevado a cabo en la Univesidad Nacional Agraria La Molina en 1995. El XII Simposio Peruano de Física fue organizado por la Universidad Nacional de Piura, en 1997.


El semillero de científicos
El Comercio. 020198. Nacional Crónicas/Hogar (C03)
 Los niños gozan con los diversos experimentos que incentivan su interés por la ciencia y la ingeniería en los cursos que les ofrece el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología (Ceprecyt) que cada verano crece en 'Semillero de científicos e ingenieros'. El interés de los niños los lleva a realizar experimentos divertidos en casa y difundirlos entre sus amigos y familiares, sorprendiendo con la 'magia' de la tecnología. Los niños además plantean hipótesis interpretativas, las que luego son comprobadas por otros experimentos. El ciclo de verano se inicia el sábado 10 con cursos y talleres de física, química, biología, electrónica y matemáticas para niños de 7 a 13 años.Los cursos, que se basan en la experimentación y el esparcimiento, se desarrollan los sábados a cargo de profesores universitarios e investigadores activos dirigidos por el físico nuclear Modesto Montoya.


Científicos tendrán encuentro en Lima
El Comercio. 050198. Nacional Crónicas/Institucionales (C07)
 Entre el 7 y 9 de este mes se llevará a cabo el Encuentro Científico Internacional y el Encuentro Peruano Internacional, ECI-EPI 1998, a fin de intercambiar experiencias entre científicos e ingenieros que trabajan en los laboratorios del Perú y del mundo. El encuentro será inaugurado por el ingeniero Juan Barreda Delgado, presidente del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, Concytec, quien expondrá sobre la actual política científica de dicha entidad.
 Las reuniones se llevarán a cabo en el auditorio de Petroperú, de 5 a 9 p.m. Se informó que la clausura estará a cargo del doctor Rafael Urrelo Guerra, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, quien expondrá sobre el Proyecto de Ley Macro de Promoción de la Ciencia y la Tecnología presentado al Congreso de la República.
 El panel que comentará el proyecto estará conformado por José Valdez -Compolcyt-Confiep-, Isaías Flit -Concytec-, Benjamín Marticorena, de la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología, y Carlos Sánchez, de la Universidad Politécnica de Madrid. También estarán Luis Elías, de la Universidad de Florida; Adolfo Posadas, de la Universidad de Punta Grossa, y Víctor Latorre, Multiciencias. La moderación estará en manos de Modesto Montoya, presidente de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, Sopecyt. Mayores informes en Juan de la Fuente 541, San Antonio.


Encuentro de Ciencia
El Comercio. 110198. Nacional Crónicas/Vida en Lima (H03)
 En el auditorio de Petroperú se llevó a cabo el inicio del Encuentro Científico Internacional y el Encuentro Peruano Internacional, que tiene por finalidad intercambiar experiencias entre los ingenieros. Es organizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología y una comisión coordinadora. Durante la fecha inaugural apreciamos al Dr. Modesto Montoya, presidente de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología; la Dra. Liliana Beltrán, del Lawrence Berkeley National Laboratory de EE.UU.; el Dr. Wilfredo Irrazábal, del Centro Técnico Aeroespacial de Sao Paulo, Brasil; y la Dra. Patricia Herrera, del University of Britrish Columbia, de Canadá.


Promoción de la ciencia y la tecnología
Modesto MONTOYA
El Comercio. 220198. Nacional Opinión (A02)
 La ciencia y la tecnología están estrechamente relacionadas con el desarrollo de los países, especialmente en una economía globalizada como en la que hoy estamos inmersos. Si un país no investiga, no tendrá nuevas tecnologías, sin las cuales no podrá ofrecer productos y servicios competitivos ni mejorará las condiciones de vida de la población y, en consecuencia, terminará entre los países más pobres del planeta.
 Aunque innumerables estudios especializados han mostrado la veracidad de esas afirmaciones, paralizadas por el temor a lo desconocido, algunos países no inician un esfuerzo sostenido por desarrollar ciencia y tecnología. La razón es que, en realidad, existe cierto riesgo: no todos los que investigan encuentran algo nuevo. Es como una aventura exploratoria de riquezas desconocidas: se requiere constancia y mucha paciencia. Eso es precisamente lo que falta a los agentes de desarrollo de los países como el Perú, donde los empresarios quisieran invertir en la mañana y obtener los frutos en la tarde del mismo día.
 Por otro lado, dado que no existe ningún estímulo ni valoración por la investigación, los científicos e ingenieros _formados para investigar_ se ocupan en actividades ajenas a su formación, pero que por lo menos les procuran los recursos para la supervivencia de sus familias. Una buena parte de ellos simplemente toman sus maletas y se van del país.
 Es en esa situación en la que, en el seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República del Perú, surge la propuesta del Proyecto de Ley Marco para la Promoción de la Ciencia y Tecnología.
 El título I del proyecto se refiere a algunos aspectos generales. El título II define la responsabilidad del Estado en las actividades de ciencia y tecnología, en particular en lo que se refiere a la formación de recursos humanos y a la infraestructura adecuada.
 En el título III se establece que el Estado fomenta e incentiva la carrera del investigador científico, lo que constituye una esperanza para disminuir la emigración de investigadores.
 En el título IV se conforma el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología _Sinacyt_ integrando dependencias, unidades, universidades y personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica. Con ello se podría facilitar la colaboración interinstitucional, lo que optimizaría la utilización de los recursos de ciencia y tecnología del país.
 En el título V se crea la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología _Conacyt_ como organismo rector del Sinacyt. El órgano decisorio del Conacyt estaría conformado por el Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores de Industria, Educación, RR.EE., Economía y Finanzas. De esa forma se elevaría el nivel de las decisiones relacionadas con la investigación, las que se tomarían con una visión globalizada en relación con el desarrollo integral del país.


Primeros físicos médicos peruanos
Modesto MONTOYA
El Comercio. 270298. Nacional Opinión (A02)
 Los expertos predicen que el año 2030 verá un robot capaz de ejecutar los mismos trabajos que el ser humano. También se dice que habrá personas con tantos órganos sintéticos que será difícil definirlas como seres humanos o como máquinas. Si bien esto puede parecer ciencia ficción, el estrecho acercamiento entre lo físico y lo biológico ha generado nuevas disciplinas de la ciencia, como es el caso de la física médica.
 En 1993, al analizar la fuerte relación entre la física y la medicina, y la creciente complejidad instrumental, así como la demanda de profesionales especializados, quedé convencido de algo que flotaba en la mente de varios colegas: la necesidad de formar físicos médicos al mayor nivel académico posible en el país. Hoy, después de cinco años de trabajo en esa dirección, 20 profesionales culminan la etapa lectiva del primer programa peruano de maestría en física médica.
 Para la elaboración del proyecto visité la Universidad Mc Master de Canadá y la Universidad de Surrey de Inglaterra. En esas universidades pude notar la estrecha colaboración _con el mismo grado de responsabilidad_ entre médicos y físicos médicos. En países con mediano desarrollo tecnológico, es obligatorio que un centro médico cuente con un equipo de físicos médicos, lo que disminuye el riesgo de accidentes o de tratamientos deficientes.
 En nuestro país, la realidad es diferente. Son pocos los responsables de centros hospitalarios que comprenden la importancia de la física médica. Recientemente, en un hospital de Arequipa, un técnico sin conocimientos de protección radiológica fue contratado para la reparación un equipo de teleterapia. El pobre hombre ni sabía lo que era la radiactividad, y manipuló el aparato como lo hacía con cualquier otro. Resultado: el técnico se irradió la mano y perdió parte de ella, existiendo el riesgo de perderla completamente. Hay innumerables ejemplos de casos médicos similares, que por ser menos espectaculares _aunque no menos graves_ pasan desapercibidos y las víctimas cargan con las consecuencias, sin reparación alguna.
 Consciente de que la física médica es un asunto multidisciplinario, para llevar a cabo el proyecto se consultó con varias universidades y algunos centros hospitalarios. De éstos fueron el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) las instituciones que decidieron participar, con el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), en el primer programa de maestría en física médica, el que fue llevado a cabo con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
 Los participantes en este programa han seguido cursos de visualización de imágenes y procesamiento de bioseñales, ultrasonido, física de las radiaciones, detección y dosimetría, imágenes y espectrometría por resonancia magnética nuclear, bioelectricidad, uso de la computadora en medicina, radiobiología y protección radiológica, métodos de análisis químico, láser en medicina, rayos X y diagnóstico radiológico, medicina nuclear, electrónica e instrumentación.


¿Impactando?
Revista TV+. 020398. SED Telecartas (TV06)
TELECARTAS
Chismes 2
Quiero manifestarles mi indignación y gran descontento con el trabajo del entrevistador del noticiero Impacto Hoy (es el mayor y el más alto de los que trabajan ahí). El viernes 20 de febrero, tenía como invitado al doctor en física Modesto Montoya, el cual, acompañado de otro señor, había ido a mostrar diversos equipos de protección contra sustancias químicas. Sin embargo, a este entrevistador sólo le preocupaba que le tiren una bomba química o que lo sorprenda un incendio sin alguno de los equipos. Se mofó de lo complicado que era ponerse el equipo y no dejó que su invitado nos ilustrase sobre las bondades de los aparatos que había llevado. Entonces, ¿para qué lo invita?
 Edson Plasencia Sánchez.
 edson_p@hotmail.com
 El entrevistador al cual usted se refiere se llama Anthony Laub. Desde que se inició el noticiero se le ha notado muy nervioso, mostrando la poca experiencia que tiene en este campo. De repente con el tiempo pueda mejorar la calidad de sus entrevistas para lo cual tiene que dejar actitudes fuera de lugar y preparar mejor sus preguntas.


'El Niño': ciencia y tecnología en pañales
Modesto MONTOYA
El Comercio. 110398. Nacional Opinión (A02)
 En esta página se mencionó (20/08/97) que aún no se cuenta con modelos científicos para predecir, con más de tres meses de anticipación, la intensidad del fenómeno 'El Niño'; pero se advirtió que, si se cumplían los pronósticos más pesimistas, el Perú tendría que poner a prueba su capacidad tecnológica para enfrentar el 'Niño' que se venía. Pues bien, 'El Niño' 1997-1998 sobrepasó toda predicción y _una vez más_puso al descubierto nuestra limitada capacidad científica y tecnológica.
 Las predicciones más alarmantes señalaban que el norte del Perú iba a sufrir inundaciones de magnitudes considerables, pero no se pensó que iba a tomar las proporciones que se dieron en los hechos. Tampoco se pudo imaginar que iba a surgir un gigantesco lago en el desierto (ante el entusiasmo de varios, cabe señalar que, según los especialistas, el bautizado 'La Niña' tiene pocas posibilidades de mantenerse, y menos aun de generar actividades productivas sostenidas. Los más optimistas señalan que, debido sobre todo a la curiosidad que ha generado el fenómeno, el lago servirá para aumentar, por un par de años, la actividad turística).
 En otras zonas afectadas, lo común es lo imprevisto. Por ejemplo, nadie creyó posible el desborde del río Ica. Hubo analistas posteriores a los hechos que opinaron que bastaba con observar la constitución del suelo de algunos barrios para concluir que iba a producirse una inundación; pero, para ello, tenía que suponerse un desborde del río Ica. De paso, los acontecimientos de Ica mostraron que la población no respeta las reglas elementales de gestión ambiental y de seguridad: se vio que acequias invadidas por los desperdicios y otras clausuradas agravaron las consecuencias del desborde.
 La ubicación de los poblados afectados reitera nuestro desprecio por las lecciones dejadas por los antiguos peruanos, los que levantaban sus viviendas lejos de los ríos y de los peligros de huaicos. Los restos arqueológicos muestran que nuestros antepasados construían en las partes altas y desérticas, lo que los ponía al abrigo de los desastres naturales ocasionados por el fenómeno de 'El Niño' y de paso les proporcionaba vista al paisaje que ofrecía el valle.
 Por otro lado, todos los veranos las carreteras de penetración sufren las caídas de huaicos. Este año, agravadas por 'El Niño', las innumerables interrupciones por huaicos nos hacen pensar en nuevos diseños de las vías de comunicación terrestre. En tal sentido, los puentes, algunos de los cuales han sido derrumbados por la furia de 'El Niño', tienen que ser reconstruidos pensando en futuras ediciones del fenómeno.
 En el sur, se anunció una sequía, lo que motivó que se establecieran facilidades para que los agricultores enfrenten la falta de agua. Los hechos mostraron que las predicciones fueron erradas.
 Después de cada desastre nos ponemos casi siempre a repensar el Perú. En realidad, todos los años estamos diseñando mentalmente un nuevo Perú, pero en la práctica hacemos poco. Sin embargo, por la magnitud de 'El Niño' 1997-1998, esta vez debemos iniciar esfuerzos en ese sentido. Construyamos un sistema de Defensa Civil en que la investigación científica y tecnológica sea el pilar de sus actividades. Por ejemplo, es imprescindible conocer las probabilidades de huaicos y las áreas que serán afectadas. El primer paso deber ser el establecimiento de un centro de modernización topográfica y de dinámica acuífera, la que nos permitiría estudiar los diversos escenarios de desborde de ríos o caídas de huaicos. Gracias a la disponibilidad de computadoras adecuadas, tal modelización es hoy posible.
 Quedan varios meses de peligro. Las incesantes lluvias han saturado de humedad innumerables montañas. Se ha observado, por ejemplo, que en la cordillera 'La Viuda' se han formado varias lagunas. Ello significa que existen potenciales huaicos que podrían tener graves consecuencias.
 Finalmente, rompamos las barreras culturales. Aprendamos a trabajar en colaboración. Por la naturaleza de los desastres potenciales, para enfrentarlos, debe plantearse soluciones en las que participen, en forma coordinada, instituciones científicas y tecnológicas, universidades, empresas, organizaciones locales y nacionales conjuntamente con el Gobierno. Recordemos que modernización no sólo significa comprar tecnología, sino que requiere una reestructuración de nuestra inteligencia colectiva y de nuestra cultura científica y tecnológica. En esto también tenemos que aprender de nuestros antepasados.


Computación y ciencia para niños
El Comercio. 150398. Nacional Crónicas/Informática (G09)
Microdatos

 Los niños entre 7 y 13 años podrán tomar las clases de computación que ofrece los sábados el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología (Ceprecyt). Además, con el propósito de promover la enseñanza experimental de la ciencias, el 19 de marzo a las 7:00 p.m. se realizará una conferencia sobre "Enseñanza de las ciencias" a cargo de Modesto Montoya, director del centro. La entrada es libre y se realizará, igual que las inscripciones para el curso, en el local ubicado en Juan de la Fuente 541, San Antonio, Miraflores.


Conferencia en Ceprecyt
El Comercio. 180398. Nacional Crónicas/Institucionales/Hogar (C04)
Vida institucional

 Mañana tendrá lugar a las 7 p.m. en el local de Ceprecyt, en Juan de la Fuente 541 en San Antonio, Miraflores, la conferencia "Enseñanza de las ciencias", que ofrecerá el doctor Modesto Montoya. La entrada es libre y está dirigida a profesores de ciencias, padres de familia y público general.


Cursos especiales para escolares
El Comercio. 080598. Nacional Crónicas/Institucionales (C08)
Vida institucional
 El Centro de Preparación para la Ciencia y la Tecnología, Ceprecyt, desarrollará desde mañana un nuevo ciclo del Semillero de Científicos e Ingenieros. Está dirigido a escolares entre los 7 y 13 años, a quienes se enseñará física, química, biología, electrónica, computación y matemáticas a través de talleres de experimentación. Las clases serán los días sábados y estarán dirigidas por profesores universitarios e investigadores, dirigidos por el físico nuclear, doctor Modesto Montoya. Inscripciones en Juan de la Fuente 541, San Antonio, Miraflores.


Relatividad del análisis del ADN
Modesto MONTOYA
El Comercio. 250598. Nacional Opinión (A02)
 En estos tiempos se habla mucho del análisis del ADN para la determinación de paternidad. Se dice que con la tecnología avanzada de análisis del ADN se determina con un 99.9 % de certeza si es que un niño es hijo de un supuesto padre; y con 100 % de certeza si es para afirmar que no es hijo del mismo.

 Como es conocido, cada persona tiene un patrón de ADN, el que se obtiene básicamente colocando los componentes genéticos en un gel, al que se aplica un voltaje eléctrico. Después de un tiempo se obtendrá el patrón del ADN debido a que los componentes llegarán a distancias de acuerdo a sus pesos moleculares: cuanto más livianos sean los componentes más lejos llegarán, dando lugar a una serie de líneas paralelas de llegada.
 Veamos los elementos que influyen en el grado de certidumbre de la determinación afirmativa de la paternidad. Si es que cada uno de los componentes genéticos del niño son encontrados entre los de la madre o entre los del supuesto padre, puede afirmarse con cierto grado de certidumbre que es hijo de ambos. Para calcular el grado de certidumbre de la determinación afirmativa de paternidad es necesario hacer un estudio de periodicidad de similitud de patrones genéticos en una población. En el Perú no se conoce los resultados de un estudio de esta naturaleza.
 Veamos ahora algunos aspectos de la determinación negativa de la paternidad, que se supone 100 % segura. Si un componente del patrón genético de un niño no es encontrado ni en el patrón genético del padre ni en el de la madre, se podría afirmar que es un tercero el que participó en la combinación. Si aceptamos la hipótesis de que esta afirmación es absolutamente verdadera, estaríamos negando la existencia de la mutación en células germinales.
 La mutación es el cambio en la secuencia del ADN, la que se puede producir en las células germinales del padre o de la madre, lo que no modificaría la composición genética del resto de las células. En este caso, las composiciones genéticas de las células que participan en la formación del nuevo ser no son las mismas que las correspondientes a las del padre y la madre.
 Las mutaciones tienen diversas causas, entre las que se cuenta el consumo de sustancias tóxicas o la aplicación de radiación ionizante. La radiación ionizante natural viene del cosmos y de los radioisótopos normalmente existentes en nuestra alimentación o en el aire que respiramos.
 Las radiaciones producidas por el hombre están constituidas principalmente por los rayos X para diagnóstico, radiación para la radioterapia y las emitidas por los radioisótopos usados para el diagnóstico de enfermedades. Los de rayos X producidos en los aparatos de televisión y las microondas también conllevan riesgos de mutaciones para las células.
 Cuando la mutación afecta a las células que forman parte de los diferentes tejidos del cuerpo abre la posibilidad de inducir cáncer o cambios fisiológicos y estructurales. Cuando la mutación se genera en las células germinales, sin afectar su viabilidad, la mutación se transmite a los descendientes. En el patrón genético de estos descendientes _obtenido en el análisis del ADN_ se encontrarán componentes diferentes a los del verdadero padre, lo que significaría una eventual negación de paternidad a pesar de que ésta es verdadera.
 Vemos pues que bajo el supuesto de contar con tecnología perfecta con 100 % de seguridad en el análisis de componentes genéticos, no puede determinarse la paternidad de un ser ni negarse la misma con 100 % de seguridad. La mutación genética, responsable de la evolución de las especies, son una prueba de los continuos cambios generados en la herencia genética a lo largo de la historia de la vida.


Energía Nuclear para profesores
Del día
El Comercio. 040698. Nacional Crónicas/Institucionales (C06)
En el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, Ceprecyt, el doctor Modesto Montoya dictará esta tarde a las 6 la conferencia "Energía nuclear para profesores de secundaria", en la sede institucional de Juan de la Fuente 541, San Antonio, Miraflores. Está dirigida a docentes de secundaria y el ingreso es libre.


Espada apocalíptica
Modesto MONTOYA
El Comercio. 080698. Nacional Opinión (A02)
 El avance de la física nuclear, en los países del Tercer Mundo, pone la tecnología para la construcción de armas nucleares, al alcance de un conjunto cada vez mayor de grupos de científicos e ingenieros organizados. Las bombas A _basadas en la fisión de núcleos pesados como el uranio y el plutonio_ y las bombas H _basadas en la fusión de núcleos livianos como el hidrógeno, provocados por una bomba A_ han dejado de ser un secreto desde los años 50. Desde entonces muchos países han buscado la forma de hacerse de esa tecnología, dando lugar a lo que se llama la carrera nuclear. Para tener una idea de la rapidez con la que se da esa carrera, y los esfuerzos que las potencias nucleares hacen por detenerla, vale la pena recordar algunos hechos históricos.
 En diciembre de 1938, en Berlín, se descubre la fisión nuclear, fenómeno sobre el que se basa el funcionamiento de la bomba atómica. En diciembre de 1942, un equipo dirigido por el físico Enrico Fermi logra la reacción en cadena en un laboratorio de la Universidad de Chicago. En julio de 1945, EE.UU. logra la primera explosión nuclear en Los Alamos, Nuevo México. En agosto de ese año, en la parte final de la segunda guerra mundial, EE.UU. lanza bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. En 1949, la Unión Soviética prueba su primera bomba y, en octubre de 1952, el Reino Unido hace lo propio. En noviembre de ese año EE.UU. prueba su primera bomba H, mucho más destructiva que la bomba A.
 En 1955 se realiza la primera Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, presidida por el físico indio Homi Bhabba. En 1957 se funda el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con la misión de evitar la proliferación nuclear y promover los usos pacíficos de la energía nuclear. En 1960 Francia hace explotar su primer artefacto nuclear, convirtiéndose en el cuarto miembro del exclusivo "Club Nuclear". En 1964 es el turno de China, país con enorme potencial científico y vecino de la India, el que no se queda atrás en lo que a conocimiento se refiere. La India apresura el ritmo de sus investigaciones y, el 18 de mayo de 1974, logra su ansiada prueba atómica. En 1981, Israel _país que no niega ni confirma tener bombas atómicas_ ataca un reactor de Irak por sospechar que éste tenía fines militares. En 1991, durante la Guerra del Golfo, se destruye lo que quedaba de las instalaciones nucleares en Irak, y luego la ONU envía equipos de inspectores para desmantelar los restos de estas instalaciones. En 1994, Corea del Norte hace frustrados intentos para salvarse del control de la ONU y trata de empezar a fabricar su propio arsenal nuclear.
 Los países miembros del OIEA han tratado y tratan de impedir la proliferación de armas nucleares. Sin embargo, la práctica está mostrando las dificultades que se encuentran para lograr la tranquilidad en el mundo. En 1998, cuando muchos pensaban que la carrera nuclear había terminado, la India hace recordar que su tecnología nuclear con fines militares sigue avanzando. Ello provoca el descubrimiento explosivo del secreto a voces sobre el potencial de Pakistán.
 Este relato pone en evidencia la incapacidad del mundo para conocer lo que pasa realmente en los laboratorios nucleares con fines militares, los que parecerían ubicarse en lugares inaccesibles a los avanzados satélites espías. Para nadie es un secreto que los laboratorios de los países asiáticos febrilmente buscan perfeccionar sus tecnologías nucleares con fines militares. Tampoco es un secreto que algunos países de América del Sur tienen el potencial y, algunos, la tentación de ingresar subrepticiamente al "Club". Por las dudas, los países que pueden se dotan de avanzados laboratorios e incentivan grupos de científicos e ingenieros para mantener un potencial de investigación. En ese sentido, el Perú se ha convertido en uno de los países más pacíficos e inofensivos de América Latina.


Morir en Canadá
Modesto MONTOYA
El Comercio. 240698. Nacional Opinión (A02)
 Los noticieros dan cuenta del drama de una familia peruana en Canadá, en la que tres niños han sido asesinados por su padre, mientras que la madre, víctima de cáncer, se debatía entre la vida y la muerte en un hospital. Los reportajes explican las características sicológicas del filicida, policía desarreglado por la violencia que azotara el país en años pasados. Sin embargo, pocos se han referido a la tragedia que vive la madre, Bertha Miriam López Kitano, una excelente científica peruana que debió partir para seguir haciendo ciencia.
 Miriam es magister en química, egresada de la Universidad Católica, especializada en análisis por activación neutrónica en el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), con una serie de cursos de capacitación y estadías de investigación en varios países industrializados. Ha trabajado también en electroquímica, disciplina que inició en la Universidad Católica y desarrolló en la Universidad de New México, EE.UU., donde obtuvo el grado de Ph. D. A Canadá fue a realizar investigaciones en la universidad de Montreal.
 Miriam forma parte de la legión de científicos que partió del Perú, buscando lugares donde pudiera desarrollar sus trabajos de investigación en condiciones aceptables. Miriam se convenció, como muchos jóvenes científicos, que para seguir en el camino de la ciencia y poder llevar adelante su familia, tenía que abandonar el país. La familia de Miriam no estaba sola en Canadá; otros colegas del IPEN la habían antecedido en el exilio, entre ellos el ingeniero Herminio Hinostroza, ingeniero especialista en instrumentación nuclear, del mismo grupo de investigación en el que trabajó Miriam en el IPEN. El ingeniero Hinostroza hoy trata de apoyar como puede a Miriam, quien se encuentra sola y postrada en un hospital.
 Este drama humano nos hace recordar lo incierto que se presenta el futuro del país, cuyos ingenieros y científicos mejor calificados se encuentran en diversos países del mundo, especialmente en Canadá, EE.UU., Francia, Alemania, Japón. Todos sabemos que el concurso de estos profesionales es indispensable para cualquier plan de desarrollo. El conocimiento y las habilidades adquiridas durante su preparación, y la experiencia de investigación, constituyen una invalorable nueva riqueza para cualquier país. Por ello es que no es fácil comprender el desinterés que por ellos el Estado ha exhibido durante su historia reciente.
 Desde el año pasado, sin embargo, la preocupación por el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha llegado al Congreso de la República. La Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por el doctor Rafael Urrelo, tiene los dictámenes de la Ley Marco Captación y Recuperación de Personal Altamente Calificado. La universidad, los institutos de investigación, la empresa y los diversos sectores del país están de acuerdo con esos dictámenes y se espera que pronto se conviertan en ley.
 Sin embargo, la política de captación y recuperación de científicos no debe esperar una ley. Por ello es bueno que respondamos a las preguntas que resuenan en la mente de muchos peruanos ¿Qué podemos hacer por Miriam, quien vive un drama sola y lejos del país? ¿Acaso el Estado no tiene responsabilidad moral sobre sus ciudadanos residentes en el extranjero que se encuentran en desgracia? Si abandonamos a nuestros compatriotas en circunstancias como ésta, significaría que estamos pulverizando toda esperanza de construir una nación verdadera, que no conozca fronteras físicas.
 Cabe recordar que los científicos peruanos que trabajan en laboratorios extranjeros siguen colaborando con el país. Enviando información, dictando conferencias durante sus visitas y siempre dispuestos a regresar cuando sea posible hacer ciencia y tecnología. Conviene al Perú mantenerse en contacto permanente con ellos y es importante buscar la forma de canalizar sus esfuerzos hacia proyectos peruanos. Pero sobre todo, es humano apoyarlos en casos de dificultades como el que comentamos y no esperar la muerte para rendir honores que poco favoren a los homenajeados.
 NOTA FINAL: Al terminar esta nota recibo la mala noticia de que Miriam ha muerto.


Debatirán sobre oferta científica
El Comercio. 080798. Nacional Crónicas/Hogar/Institucionales (C04)
Vida institucional
 Un debate sobre "Oferta y Demanda Científica y Tecnológica en el Perú" se realizará mañana desde las once de la mañana a una de la tarde en el anfiteatro de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, organizado por el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, Rafael Urrelo Guerra; el rector de la UNI, Javier Sota Nadal, y el presidente de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología (Sopecyt), Modesto Montoya Zavaleta. Participará, junto con los organizadores, el ingeniero José Valdez, de Confiep. La ronda de comentarios se inicirá a las 12.15, seguido por las preguntas del público asistente.


FUGA DE TALENTOS
El último apaga la luz

Verónica ROJAS CASALE
El Comercio. 190798. Nacional Especial (A14)
Científicos peruanos continúan emigrando en busca de un destino mejor
En el mundo globalizado la guerra cotidiana no se libra con armas químicas y bombas atómicas, sino con recursos científicos y tecnológicos. Los triunfadores, obviamente, son los países que más investigan y mayor cantidad de productos logran vender al resto del mundo. Pero en el Perú ocurre que, sin haberse disparado siquiera una bala, nuestros estrategas ceden sus mejores efectivos a los ejércitos enemigos, que con este refuerzo siguen ganando todas las batallas. Con esta metáfora, el reconocido físico nuclear Modesto Montoya describe la realidad de la ciencia peruana, que sufre desde hace mucho tiempo una irremediable fuga de talentos motivada por los bajos sueldos, la falta de inversión, los incentivos de otros países y hasta el maltrato de las autoridades llamadas a apoyarlos.
 En la década pasada el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) llegó a tener seis científicos con el grado de doctor trabajando juntos por el desarrollo de esta primordial especialidad. Ahora, mil y un obstáculos después, el único que permanece en el país es Modesto Montoya, quien vio partir a todos sus colegas y decidió quedarse por convicciones personales.
 Más aun, el connotado físico nuclear no sólo sigue investigando en el IPEN, sino que es uno de los más activos protagonistas en la lucha por difundir los principios científicos y revertir la situación de postración y olvido en que se ejerce esta actividad.
 "La valoración que tiene la sociedad peruana por la ciencia es tan baja que finalmente nos preguntamos si somos útiles. A pesar de ello, estamos batallando para que haya un reconocimiento de los científicos, de manera que en el futuro ya no tengan que irse del país. Si eso ocurriese el Perú no tendría ninguna posibilidad de salir de la pobreza y estaríamos condenando a nuestros hijos a seguir en el tercer mundo o simplemente a emigrar", señaló Montoya.
 Para el investigador, es evidente que la ciencia no es una de las prioridades nacionales y eso desanima de tal modo a los científicos peruanos que llegan a convencerse de que son inservibles.
 Un hecho concreto que ilustra esta realidad fue lo ocurrido en 1992, cuando varios investigadores de los institutos nacionales estaban en el extranjero siguiendo diversos cursos de capacitación, después de haber firmado un compromiso de retornar al país o, en caso contrario, devolver al Estado el dinero gastado en su preparación.
 Precisamente en ese momento se promulgó una ley que concedía incentivos a los servidores públicos que renunciaran de manera voluntaria, en un intento del gobierno por reducir el aparato estatal.
 "Los científicos peruanos que estaban en el extranjero recibieron una carta donde les decían no sólo que estaban libres de su compromiso de regresar, sino que el gobierno ofrecía pagarles para que se quedaran. Con esta gran humillación, mucha gente jamás volvió", recordó Montoya.
 Sin embargo, viajar al extranjero no es la única solución. Hay científicos peruanos que, cansados de la falta de alicientes y preocupados por el bienestar de su familia, decidieron quedarse en el país pero ya no hacen investigación.
 "Conozco el caso concreto de un científico de la Universidad Nacional de Ingeniería que era experto en energía solar y hacía una serie de estudios para resolver el problema de muchos pueblos que necesitan electricidad. Pero él ganaba mil soles y tenía varios hijos, así que un día no pudo más y renunció. Ahora trabaja en un banco donde gana cinco mil dólares mensuales por hacer programas de computación que no tienen gran trascendencia para el desarrollo del país", narró el físico nuclear.
 No obstante, para los científicos peruanos resulta paradójico que en el propio aparato estatal haya gente con menos capacidad profesional ganando pequeñas fortunas en puestos que no son fundamentales.
 "El Estado premia a los burócratas. En los institutos científicos se dio una política que los equipara a los ministerios, entonces le dan un cargo de confianza a alguien que ni siquiera tiene una maestría y gana cuatro o cinco veces más que el científico que lucha por seguir investigando. Mucha gente ahora se dedica a 'sobar' a quien sea para que le den un carguito. Creo que es algo deprimente", comentó Montoya.
 Si bien los problemas económicos de las personas son importantes, es todavía más relevante el futuro de un país que requiere los productos científicos y tecnológicos para conseguir el desarrollo y no lo va a lograr si no hay investigadores trabajando en ello.
 No debe sorprender, entonces, que las principales fuentes de ingreso del Perú continúen siendo las actividades primarias, es decir la extracción y venta de recursos sin ningún valor agregado, que precisamente marca la diferencia gracias a la ciencia y la tecnología que en ellos se aplica.


Alarma en ciencia y tecnología
Modesto MONTOYA
El Comercio. 270798. Nacional Opinión (A02)
 A fines del siglo XX, los países están elaborando sus balances en todos los campos de la actividad humana, siendo el de la ciencia y la tecnología el que mayor preocupación ha generado. No es para menos; en ese campo se competirá por los mercados globalizados de productos y servicios, los que tendrán un alto componente de conocimientos científicos y tecnológicos. La preocupación ha llegado al Congreso, el que a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología ha organizado una serie de debates sobre el tema. Como producto de uno de ellos se ha publicado el libro "Ciencia, tecnología y desarrollo", editado por el doctor Rafael Urrelo, presidente de esa comisión. El libro presenta una serie de indicadores alarmantes y varias propuestas para mejorar la situación.
 Lo primero que llama la atención es que durante los 40 últimos años, el Perú no ha variado mucho su estructura exportadora, fundamentalmente compuesta de materias primas. El 50 % de las exportaciones peruanas corresponden a productos mineros, destacando el cobre, zinc, oro y plomo. Como punto de comparación se toma Corea, país que en los años 60 tenía un 58 % de sus exportaciones correspondientes a productos mineros y que ese porcentaje actualmente ha sido reducido al 10 %. El panorama exportador de Corea hoy es dominado por la industria electrónica, automotriz y maquinaria pesada.
 Los datos que presenta el libro nos sugieren que una de las razones del bajo componente tecnológico de nuestros productos es la poca inversión en ciencia y tecnología. Los 293 millones de soles que el Perú invirtió en 1996 en el financiamiento de los institutos de investigación representan el 0,22 % del PBI, muy por debajo de Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y México. En Corea el porcentaje del PBI dedicado a la ciencia y tecnología pasó de 0,25 % en 1963 a 2,61 % en 1994.
 La inversión en ciencia y tecnología no proviene solamente del Estado. En Corea, en 1963, el porcentaje de la inversión de la empresa privada en ciencia y tecnología era de 3 % y en 1994 este porcentaje subió a 84 %. En Perú se estima que la empresa privada participa con el 20 % de la inversión en ciencia y tecnología.

 Ante esa realidad de cifras en el Perú, no es sorprendente la emigración de talentos. Entre 1985 y 1993 40.000 técnicos y profesionales dejaron el país para prestar servicios calificados en el extranjero.
 Para agravar las cosas, los jóvenes universitarios peruanos prefieren carreras relacionadas con las humanidades y ciencias sociales. Entre 1981 y 1989 se otorgaron 14.546 bachilleratos, de los cuales el 60,5 % optaron por las ciencias sociales y humanidades, 20,7 % por las ciencias exactas y naturales y 18,8 % por las ingenierías. Estas cifras contrastan con lo que ocurre en los países industrializados. En EE.UU. durante el año 1996 se otorgaron 23.000 grados académicos en ciencias e ingenierías y solamente 5.800 en el área de ciencias sociales.
 Por otro lado, el Perú se presenta como uno de los países con menor producción científica. En 1980 el Perú publicó 369 artículos mientras que Chile alcanzó 6.147. El doctor Rafael Urrelo hace notar que el número de publicaciones por millón de habitantes ha crecido en América Latina. Por ejemplo, entre 1980 y 1990 pasó de 5,3 a 38,3 y Argentina pasó de 46,5 a 60,4. En ese mismo periodo, el Perú pasó de 4,3 a 6,6 publicaciones por millón de habitantes.
 Un indicador de la transformación del conocimiento científico a tecnología e innovación es el número de patentes por PBI. En el Perú este índice pasó de 0,2 en 1993 a 0,3 en 1997, mientras que en EE.UU. es 200 y en Europa 181.
 A pesar de lo relativo que puedan ser las cifras mencionadas, es claro que la grave situación de la ciencia y la tecnología en el Perú nos debe obligar a tomar decisiones drásticas en este tema, crucial para el desarrollo de cualquier país. También es claro que las decisiones de hoy tendrán efectos en el mediano plazo. Sin embargo, mientras más se tarde en tomarlas, menos probabilidades se tendrá de lograr el resultado esperado: condiciones de vida digna para nuestros hijos, más precisamente para los que viven en el país. En ese sentido, es lamentable que el Congreso no haya concretado los proyectos de ley pendientes.


LA TECNOLOGIA Y LA CIENCIA OLVIDADAS
Suplemento Dominical. 020898. Nacional Dominical/Informe (R09)
 Hace dos semanas, se informó acerca de la masiva emigración de 40 mil profesionales peruanos altamente capacitados. Según estudios de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), entre 1985 y 1993 la violencia social y la crisis económica fueron el detonante de la "fuga de talentos" en el campo científico y tecnológico. Pero eso no es todo. Si recordamos, el ahora presidente y en 1990 candidato Alberto Fujimori esgrimió el eslogan de la "honradez, tecnología y trabajo" como bases del desarrollo nacional. Nunca antes esa frase ha estado tan lejos de la realidad, sobre todo en materia de tecnología. Increíblemente, siete años después de ese discurso, en 1997, recién el sector oficialista del Congreso de la República motivó la formación de una Comisión de Ciencia y Tecnología. Pero ha pasado un año y hasta el momento no hay nada más que garabatos en la pizarra.
 Actualmente, la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por el ingeniero Rafael Urrelo Guerra (C90-NM), viene trabajando en un proyecto de ley para la promoción de este sector. Y al interrogársele por qué en siete años de gestión no se había apoyado el desarrollo de esta actividad, Urrelo excusó al actual gobierno. El congresista argumenta: "Se esperó mucho tiempo para darle importancia a este aspecto porque la situación de violencia social obligó a utilizar los recursos económicos en otros campos". Señaló también que se está madurando un proceso que debe dar como resultado una "excelente" ley de promoción de ciencia y tecnología que estaría lista para fin de año.
 Sin embargo, el problema es más complejo. El actual presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), ingeniero Juan Barreda Delgado, ha cuestionado esta iniciativa de promoción a la ciencia y tecnología. En su reciente exposición ante el presidente de la citada comisión, señaló: "estamos empeñados dentro de una fórmula orgánica funcional que permite al Estado promover el desarrollo de la ciencia y tecnología a través de una legislación ya existente, como lo es el Decreto Legislativo Ní 112, que bien podría estar acompañado de una ley específica para el financiamiento de esta actividad, cuya ausencia es altamente sentida".
ELIMINARIAN AL CONCYTEC
 La Ley Marco prevé el establecimiento de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología como organismo rector de todo el sistema. Dicha comisión estaría integrada por las dependencias vinculadas al ámbito científico, así como por unidades de investigación, universidades y personas naturales y jurídicas del sector privado dedicado a este rubro. Esta comisión se encargaría de diseñar, dirigir y evaluar la política en esta materia y aprobaría -ad referéndum- el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, se plantea la repatriación de científicos peruanos y la contratación de científicos extranjeros, pero adolece de lo principal: no dice cómo se financiarán estos cambios, ni cuánto se les pagará a los científicos.
 Por otro lado, la Ley Marco tiene otros vacíos. El presidente de Concytec, durante su intervención en el Congreso, dijo: "En cuanto al modelo organizativo que propone la Ley Marco y su Título II sobre el Estado y el Desarrollo Científico, ha sido ensayado ya en diversos países de América Latina, como reproducción de la Europa de 1970, y con resultados poco convincentes". Asimismo señaló que el proyectado Título V de la referida ley entra en contrasentido cuando en sus Disposiciones Finales, artículo tercero, elimina al Concytec al decir 'derógase el D.L. 112', cuando es la misma ley orgánica del actual organismo".
 Además, el ingeniero Barreda Delgado precisó que no se debe esperar la creación de una nueva instancia para desarrollar una Política Nacional de Ciencia y Tecnología, pues el Concytec la viene ejecutando a nivel nacional e internacional. Lo sustantivo es que el problema de fondo no está aún resuelto, y hasta la fecha la citada Ley Marco no ha definido con claridad el financiamiento para el desarrollo científico y tecnológico del país.
 Por otra parte, el ingeniero Modesto Montoya indica que el 70 por ciento del presupuesto de Concytec sirve para cubrir los gastos administrativos. "En este momento, se ha convertido en un ente intermediario, pero sin ninguna trascendencia. De sus ingresos -siete millones de soles- sólo le restan 350 mil dólares para proyectos de investigación, que es nulo en comparación con Chile que destina varios millones de dólares a este rubro", señala el experto.
¿QUE PASA CON LA CIENCIA?
 El economista Francisco Sagasti fue claro al señalar que, en treinta años, los sucesivos gobiernos no le han dado ninguna importancia al tema científico. El ex funcionario del Banco Mundial y director de Agenda Perú recordó que los países altamente industrializados destinan entre el 2 al 2,5 por ciento del PBI a la inversión en esta área. "Sin embargo, los países que destinaron un importante apoyo económico a estas investigaciones, como Singapur y Corea del Sur, aumentaron la inversión de su PBI de 0,5 a un poco más del 2 por ciento".
 El ex funcionario del Banco Mundial también comparó que en los años setenta Corea y Perú invertían casi la misma cantidad en ciencia y tecnología: alrededor de 40 millones de dólares. "Han pasado casi treinta años y nuestro país sigue invirtiendo lo mismo, mientras que Corea del Sur destina alrededor de 9,500 millones de dólares anuales (150 por ciento más que el total de las exportaciones peruanas)".
TENEMOS UNA INDUSTRIA PRIMITIVA
 No obstante, uno de los más graves problemas no es la fuga de talentos y la consecuente separación de las familias; o el hecho de que los profesionales no perciban una remuneración acorde con su nivel académico. La principal dificultad es que el Perú continúa exportando sólo materia prima, dejando de percibir muchos millones de dólares en mercadería con valor agregado. Nuestra industria no cuenta con el nivel de tecnificación como para elaborar productos de alta calidad en los niveles requeridos internacionalmente, como en el campo de la minería.
 En este sentido, el físico nuclear Modesto Montoya puso como ejemplo que alrededor del 50 por ciento nuestras exportaciones son minerales. "Casi la totalidad del otro porcentaje es harina de pescado. Como vemos, no hay productos tecnológicos". El científico Montoya comenta que durante la reciente cumbre sobre competitividad se repitió lo de siempre. "Ahí se dijo que las empresas requieren de una gran cantidad de ciencia y tecnología, etc., pero no estaban muy convencidos. Los empresarios de éxito arriesgan, pero los nuestros no desean hacerlo. Tienen temor a perder. Ven poco rentable destinar fondos para la investigación, por ser proyectos de mediano y largo plazo".
 Como es sabido, los países desarrollados han utilizado sus recursos naturales para generar un excedente canalizado hacia la creación de una base científica y tecnológica. "En otras palabras -refiere Sagasti- se usa los recursos de las materias primas para sentar las bases de un desarrollo más sólido para el futuro".
EL PAIS DE LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS
 Si examinamos la estructura de nuestras exportaciones de 1965 y observamos los principales 50 productos de exportación, y a ello se le compara con los 50 principales de 1995, se notará que son prácticamente los mismos. Sagasti explica que esto quiere decir que en un contexto en el cual el valor (precio) de nuestros productos primarios ha ido deteriorándose en comparación a los productos manufacturados, nosotros seguimos vendiendo productos primarios en lugar de darles valor agregado (a través de la tecnología). En otras palabras, "Seguimos importando más de lo mismo y ganando menos por cada unidad de exportación", dice.
 "No es conveniente seguir exportando productos primarios porque ello significaría condenarse por un largo período a la imposibilidad de acceder a mejores estadios: como el de crear empleo, mejorar las condiciones de vida de nuestro país y de competir en el mercado internacional. Además de aprovechar todos los beneficios que resultan de los avances a nivel mundial", agrega.
 Sagasti dice claramente que el Perú sigue siendo el país de las oportunidades perdidas y no porque falte talentos o profesionales. "Hemos sido testigos de cómo todos los peruanos altamente capacitados, por falta de ofertas de trabajo y buenos sueldos, han emigrado al exterior contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico de otros países".
COMO FINANCIAR LA INVESTIGACION CIENTIFICA
 No se puede esperar ningún resultado de esta Ley Marco si no explica la forma cómo el Estado asignaría recursos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sagasti propone crear un fondo intangible con el 10 por ciento de las ganancias por concepto de la privatización: "Sólo con los intereses bancarios generados por dicho fondo se podrían financiar investigaciones científicas y tecnológicas. No hacer esto sería un acto de ceguera adrede". En síntesis, el especialista recomienda que para promover la ciencia se debe iniciar un proceso de formación de profesores, empezar en forma experimental con algunos colegios, crear un fondo intangible, crear estímulos para la investigación y asignar recursos del Estado de manera más efectiva."
 Por su parte, el congresista Urrelo consideró buena la propuesta de Sagasti. "Es factible crear un fondo intangible de unos 500 millones de dólares que se generarían por concepto de interés del 10 por ciento de la privatización. Ello podría invertirse en un fondo de promoción de proyectos tipo 'joint venture' entre empresas y las universidades (por ejemplo). Es decir, trataríamos de unir a la gente que generara conocimientos con las que las utilizaría. Sin embargo, nosotros ya hemos presentado la creación de fondos especiales, aunque no hemos especificado de dónde vendrían".


La balada del gol perdido
Jorge Paredes
Suplemento Dominical. 230898. Nacional Dominical/Publicaciones de Actualidad (R14)
PUBLICACIONES DE ACTUALIDAD
La vigencia de la filosofía
Mario Bunge
Fondo Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega
344 pp.
 Mario Bunge es, sin duda, uno de los filósofos más influyentes del pensamiento contemporáneo. Este libro se basa en una serie de cinco ponencias dictadas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, entre el 8 y 12 de julio de 1996. En ellas, Bunge y panelistas de primer nivel como Francisco Miró Quesada Cantuarias, Luis Piscoya, Holger Valqui, Pedro Ortiz, David Sobrevilla, Modesto Montoya, entre otros, abordan temas medulares del momento actual: la ciencia, la técnica, la investigación, la universidad y el desarrollo social. El orden interdisciplinario de los temas permite conocer la vastedad del pensamiento de Bunge, que no se enmarca en una corriente, sino por el contrario es sistémico, en el sentido de que los procesos tanto científicos y sociales forman sistemas o agregados.


Futuras confrontaciones
Modesto MONTOYA
El Comercio. 021198. Nacional Opinión (A03)
 Lo que más sorprende, en el umbral del tercer milenio, es el espíritu de colaboración que se difunde en todos los campos de la actividad humana. Este beneficioso proceso _el que envuelve desde pequeños grupos de trabajo hasta países y continentes_llegará sin duda alguna a lo largo de los Andes y a toda América.
 Cuando ello ocurra, empezaremos a concebir una visión del mundo acorde con los avances del conocimiento. Sin embargo, para obtener un lugar bajo el Sol, será necesario prepararnos para una competencia basada en el conocimiento. La historia reciente nos muestra ese futuro que ya es realidad cercana.
 Después de sostener la guerra más cruenta de la historia, los países europeos, Japón y Estados Unidos trabajan codo a codo, cerebro a cerebro, en la exploración del espacio y del mundo ultramicroscópico, en la que se descubren secretos que luego son aplicados en el mejoramiento de la calidad de vida. El proceso comenzó casi imperceptiblemente en el mundo científico. Los investigadores empezaron a conformar equipos de trabajo en sus respectivos laboratorios y, luego, éstos fueron creando proyectos conjuntos. Ante los retos tecnológicos, las instituciones nacionales se unieron para buscar lazos con instituciones de otros países.
 En la nueva arena del mundo, las fronteras físicas van dando lugar a regiones de colaboración. El caso más notable es la construcción del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), el que ocupa territorios de Francia y Suiza, y que es utilizado principalmente por investigadores europeos, norteamericanos y japoneses.
 La voluntad de unidad europea logra incluso unir países con vías bajo el mar, como es el caso del túnel entre Francia e Inglaterra, maravilla tecnológica y social. Actualmente, los países europeos están terminando la construcción de la unidad que los convertirá en un poderoso continente, listo para competir con otras potencias y, en un mediano plazo, para iniciar exploraciones espaciales.
 Un signo de la nueva realidad se presenta en las comunicaciones electrónicas, las que se iniciaron para la comunicación entre científicos y que, finalmente, ha dado lugar al ciberespacio, el que nació ya sin fronteras.
 Actualmente, los países están acelerando las negociaciones para lograr acuerdos regionales de colaboración, los que lentamente, pero en forma segura, están creando las bases para un mundo sin barreras internacionales.
 Ante tales perspectivas, unos podrían preguntarse si el hombre ha perdido su espíritu competitivo. Nada más falso. Lo que sucede es el traslado de las confrontaciones al campo del mercado de productos y servicios. Los recursos económicos son usados en la formación de potenciales humanos, en investigación científica y tecnológica, precisamente dirigidas a mejorar el grado de competitividad de las empresas nacionales.
 En la competencia de empresas y países surgen estratégicas que posibilitan la supervivencia de los aliados.
 La confrontación en la que ya estamos inmersos no es cruenta pero es tal vez más dura y con consecuencias no menos crueles. La pobreza generalizada de las poblaciones de los países perdedores llega a límites infrahumanos y las tensiones internas terminan por ser insostenibles.
 Aquellos países que cuentan con recursos naturales, los que tienen cada vez menos valor, llegan apenas a convencer a empresas extranjeras para explotarlos. De esa forma obtienen divisas que no alcanzan ni siquiera para ofrecer una existencia en bienestar de sus poblaciones.


¿El fin de la ciencia libre?
Modesto MONTOYA
El Comercio. 161198. Nacional Opinión (A03)

 Hasta ahora, las informaciones científicas han circulado libremente, permitiendo un gran avance en los países con tradición investigadora y algo en los otros. Sin embargo, los vientos soplan hacia la restricción. ¿Cómo la enfrentaremos?
 Todo ha comenzado con una directiva de la Comisión Europea, sobre la "protección jurídica de las bases de datos", la que es calificada por los científicos europeos como un atentado contra la libre circulación de las informaciones científicas. La comisión afirma que, por el contrario, la directiva protegerá a los productores de base de datos científicos, incentivando las inversiones en sectores de interés económico.
 Sin embargo, en la reglamentación correspondiente a la mencionada directiva se define la base de datos como "Un conjunto de obras, de datos u otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica e individualmente accesibles a través de medios electrónicos o de cualquier otra manera". Por otro lado se otorga protección específica en caso de que la información haya sido lograda con inversiones sustanciales por parte del productor, el que tiene el derecho a vender una parte o la totalidad de la información.
 La Comisión Europea sugiere a las universidades e instituciones de investigación permitir la libre circulación de información científica entre ellas, y que la vendan a las empresas de producción, lo que permitiría una aceleración de la investigación científica y el consiguiente crecimiento económico.
 Ante la mencionada directiva, los editores de revistas científicas han reaccionado con mucho interés, puesto que la definición involucra las publicaciones de trabajos originales. La controversia surge porque la revista _y no el científico_ es considerado como el productor de la información. Puede darse el caso en que, para usar sus resultados, el científico deba pagar a la revista que los publicó.
 Paralelamente a las mencionadas medidas de restricción, la Comisión Europea hace esfuerzos para integrar a los países de Europa central en los programas de investigación y desarrollo. El retraso de estos países crea dificultades en la integración y en el crecimiento de la región, sobre todo cuando se busca acelerar la consolidación de los bloques comerciales.
 Ante esas perspectivas, los países con economías emergentes están aumentando sus propios esfuerzos en investigación científica y tecnológica, relacionando estrechamente investigación y empresa. China, por ejemplo, ha decidido profundizar las reformas en los dominios de la ciencia y la tecnología. Lin Quan, el secretario general de la Comisión para la Ciencia y la Tecnología, ha anunciado la publicación de los resultados de la investigación sensibles de utilizarse en la industria, la agricultura y otros sectores económicos. En 1997, China logró 30.566 descubrimientos científicos, entre los cuales 2.727 se refieren a la investigación teórica, 26.244 a la investigación aplicada y 1.595 a otros campos. Dicha comisión muestra que la investigación aplicada ha generado 12.500 millones de dólares que se añaden al Producto Interno Bruto de China. De esa forma, el país continente se prepara para afrontar las restricciones de la información científica.
 Todo hace pensar que la protección de las base de datos científicos se hará extensiva a los demás países del mundo. De modo que el tema comienza a preocupar a los miembros del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), del Organismo Mundial de Comercio (OMC) y del Foro de Cooperación Económica para el Asia Pacífico (APEC). En la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) ya se está discutiendo el derecho de extracción de información de la base de datos, en la medida que sean datos originales.
 En el Perú, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) ha dedicado su tiempo al enésimo diagnóstico que ratificara la ya conocida catastrófica realidad y a repetir las propuestas de interacción entre investigación y empresa sin invertir en ello. Mientras tanto, el Congreso de la República mantiene pendiente la Ley Marco para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología.


Extraños conocidos
El Comercio. 041298. Nacional Metropolitana (D01)
 Los rayos 'X', descubiertos hace 103 años por el científico alemán Wilhelm Roentgen, constituyen uno de los adelantos de la Ciencia Física que mayor aplicación tiene en la medicina moderna. Por ello la radiación ionizante es uno de los factores ambientales más investigados; poniéndose énfasis sobre los efectos de las dosis bajas de radio diagnóstico sobre la salud de las personas.
Equipo de radio diagnóstico de hospitales.
Anodo o blanco de los electrones.
Gira hasta 10.000 r.p.m. para evitar calentarse.
1. El rayo de electrones es impulsado por un campo eléctrico donde choca con el blanco de Tungsteno en el ánodo de cobre.
2. El uno por ciento de la energía se convierte en rayos X y el 99 por ciento en calor, calentando el ánodo. El haz de rayos pasa a través de una ventana delgada en el protector de plomo. Con un sistema eléctrico se regula el tiempo de exposición de acuerdo al órgano por evaluar. A más tiempo mayor la dosis (*).
 3. Los rayos se dirigen a la zona enfocada; pero algunos se dispersan, incrementando la dosis de exposición del personal técnico. El riesgo disminuye si se cumplen medidas de seguridad radiológica.
4. Cuando pasa a través del cuerpo humano, los huesos y rganos producen una sombra en una placa fotográfica, obteniéndose la radiografía.
 El ángulo de blanco influye sobre el tamaño del haz de los rayos X y varía en función del equipo.
 (*) Se refiere a las magnitudes de dosis equivalente, que tienen en cuenta los efectos biológicos que producen los distintos tipos de radiación ionizante sobre el ser humano. La unidad de dosis equivalente en el sistema internacional es el Sievert (Sv) que equivale a la absorción de un joule por kilogramo de tejido. Se trata de la unidad más pequeña de energía.
FUENTE: Reuter - Doctor Modesto Montoya


Rayos X: entre un haz de esperanza y el peligro
ANDREA CASTILLO CALDERON
El Comercio. 041298. Nacional Metropolitana (D01)

El IPEN expide un certificado a los laboratorios que utilizan correctamente la radiación
 Forman parte de nuestras vidas, pero poco sabemos de ellos. Una reciente encuesta realizada por el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología (Ceprecyt), entre 200 estudiantes de secundaria en colegios nacionales y particulares de Lima, arrojó que el 90 por ciento de ellos cree que los rayos X revitalizan las células. Sólo un 10 por ciento contestó correctamente, es decir, que matan tanto a las células buenas como malas.
 Para el físico nuclear Modesto Montoya, director del Ceprecyt, esos resultados no son más que el reflejo de la baja calidad de la formación técnica y tecnológica que se brinda en las aulas escolares.
 Además muestra que el conocimiento del público general sobre la radiación X no es el apropiado, se ignora que hay normas de seguridad radiológica cuyo cumplimiento debe exigirse en los laboratorios donde se realizan radiodiagnósticos y radioterapia.
 Requisitos sencillos como constatar que los equipos cuenten con el certificado de inspección del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) -encargado de efectuar esa tarea- o que los operarios y quien acompaña al paciente al momento de efectuarse la toma radiográfica utilicen mandiles y guantes de plomo, cotidianamente no son cumplidos en la mayor parte de establecimientos de salud públicos y privados.
 Estas medidas de protección tienen por objetivo reducir al mínimo posible la exposición de los seres humanos a la radiación X, que si bien constituye un valioso aliado para la medicina moderna en la definición de diagnósticos por imágenes, trae consigoel riesgo de originar cáncer o mutaciones genéticas en el ser humano.
 Los rayos X fueron descubiertos por Wilhem Roentgen y el elemento Radio por madame Curie. Desde este siglo, el hombre está expuesto no sólo a los valores de la radiación natural, sino también a los efectos de las fuentes artificiales creadas para obtener más beneficios.
LAS DOSIS EXCESIVAS SON NOCIVAS
 Las dosis excesivas de radiación son nocivas tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Se estima que la producción de energía núcleo eléctrica es responsable de menos del 0,15 por ciento de la radiación a la que está expuesta una persona.
 Una de las fuentes de radiación artificial es el tiempo de exposición a rayos X. En este caso, quienes operan estos equipos deben conocer muy bien su manejo y estar en condiciones de obtener la mejor imagen con la mínima dosis.
 Para tal fin el Instituto Peruano de Energía Nuclear (Ipen) capacita dos veces por mes a los técnicos radiólogos de los diferentes establecimientos de salud del país.
 Montoya, al citar su propia experiencia, señala que en la práctica cotidiana algunos operadores no son conscientes de que al duplicar el número de tomas, duplican la dosis y por lo tanto, también la probabilidad de cáncer. "Asumen que tomar radiografías es tan inofensivo como tomar una fotografía, y no es así", sentenció.
 Explicó que los rayos X rebotan, se dispersan y cambian de dirección y pueden llegar, si no hay protección real, al operador y a las personas que se encuentren sin protección dentro de la sala.
 Se ha llegado a demostrar -anotó- que la probabilidad de desarrollar cáncer debido a la exposición de radiación X aumenta en la medida que sea mayor la dosis.
 "Si quiere obtenerse un beneficio de está técnica aplicada en la medicina, debe darse la mínima radiación posible. Es lo que se llama el principio 'Alara', que equivale a decir 'tan bajo como sea razonablemente posible', acotó.
 Según la doctora Trinidad del Pino, jefa del Departamento de Diagnóstico por imagen del Instituto de Salud del Niño, no hay literatura médica que dé cuenta sobre un seguimiento de pacientes con exposición crónica a rayos X.
 John Hilton, autor de un libro sobre radiación en niños, señala que la biología de la radiación humana es un tema complicado y a menudo confuso. En la escala de las dosis bajas de radiación, los principales efectos dañinos - carcinogénesis y mutagénesis - no sólo son raros, sino también temporalmente lejanos de los hechos causantes, por lo que resulta difícil su estudio, en especial en poblaciones humanas.
 Modesto Montoya reconoció que ello es así, pero dijo que se efectúan estudios con animales. "Lo cierto es que con rayos X siempre existe la probabilidad del cáncer", reiteró. (Con las normas de seguridad se reducen en un 40 por ciento las dosis aplicadas al paciente: D2)

Se puede reducir a 40% las dosis de radiación aplicadas a pacientes
El Comercio. 041298. Nacional Metropolitana/Ciudad (D02)
 Un informe final del Instituto Peruano de Energía Nuclear sobre el estudio preliminar de reducción de dosis y control de calidad en radiodiagnóstico en el hospital nacional Dos de Mayo, comprueba una reducción de hasta 40 por ciento en las dosis de rayos aplicados al paciente y una mejora en la calidad de la imagen.
 Indican que ello es posible cuando se toman medidas eficaces para la protección del paciente y para incrementar la calidad de la imagen.
 El documento también señala que, mediante las actividades reguladoras, se ha logrado que la dosis individual promedio en trabajadores expuestos se mantenga en valores entre dos a cinco milisiervert (mSv) anuales (se trata de una unidad de medida para determinar los efectos biológicos de la radiación en el ser humano). De esa manera, los efectos a largo plazo se mantienen dentro de los niveles aceptables.
¿COMO REDUCIR EL RIESGO DE IRRADIACION EXTERNA?
 Cuando una persona está frente a una fuente radiactiva, debe tener presente que, utilizando tres parámetros de radio protección puede reducir el riesgo de la irradiación externa, es decir, que recibirá el mínimo necesario.
 Distancia es uno de los parámetros. La persona debe mantenerse lo más alejado posible de la fuente radiactiva; ya que al aumentar la distancia, se reduce la intensidad de radiaciones que llegan al operador.
 El tiempo también es importante. Hay que permanecer lo menos posible cerca de la fuente de radiación. De esa manera se recibirá menos cantidad de radiaciones o partículas ionizantes. Un tercer aspecto fundamental para protegerse de la radiación es el blindaje. Hay que interponer una barrera entre el operador y el material radiactivo (como ladrillos de plomo o paredes de concreto). Así, la intensidad de las radiaciones disminuirá de acuerdo a la capacidad de atenuación del material utilizado. Esto se debe a que las radiaciones pueden ser absorbidas o atenuadas cuando interactúan con la materia.
LOS RAYOS SALEN EN TODA DIRECCIÓN
 El físico nuclear Modesto Montoya explica que los rayos X salen en toda dirección. "Se requiere que sólo lo hagan hacia el paciente; pero siempre hay una porción que sale en otra dirección y no sirven más que para incrementar la dosis de exposición del personal técnico", explicó.
 ¿Se ha determinado cuál es la probabilidad de desarrollar cáncer por efecto de tomarse placas radiológicas?, preguntamos. "Hay bibliografía al respecto, incluso hay cuadros que indican la relación entre la dosis y su efecto en la salud", respondió Modesto Montoya.
 Recordó investigaciones realizadas en la década de 1950 en la población de operadores de rayos X y quienes obtenían placas dentales. La investigación, efectuada en Estados Unidos, Alemania y Francia arrojó que esas personas presentaron una tasa superior a la normal de cáncer de manos, y se ha observado un aumento en el número de los casos.
RAYOS LASER
 Montoya también se refirió a los rayos láser. "Se trata de una luz que se convierte en calor cuando choca con algo. Ese calor puede quemar, cauterizar. De allí que se emplea en cirugía. Si se apunta a los ojos, puede quemar. Tiene muchas formas de aplicación", comentó.
 Los rayos ultravioletas representan un grave peligro porque inciden en la aparición del cáncer. Durante el verano -refirió- los bañistas de las playas reciben altas dosis de rayos ultravioletas. Una señal de ellos son las pecas sobre el cuerpo, a partir de las cuales puede originarse la enfermedad.


Científicos peruanos que trabajan en el extranjero llegarán a Lima
El Comercio. 251298. Nacional Metropolitana (D01)
 Han sido convocados a un encuentro científico internacional organizado por la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología y el Ceprecyt
 Científicos e ingenieros peruanos que trabajan en laboratorios del extranjero llegarán a Lima para participar el cinco de enero próximo en el Encuentro Científico Peruano Internacional 1999, convocado por la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología y el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología (Ceprecyt)
 La cita tiene por objetivo promover la colaboración y el intercambio de experiencias entre los investigadores científicos que laboran fuera del Perú con quienes realizan ese tipo de quehacer en el país. De esa forma se busca promover la ciencia y tecnología en nuestro medio.
 El director del Ceprecyt, Modesto Montoya, informó que participarán también como exponentes reconocidos científicos provenientes de Francia, Suecia y Cuba.
 Los informes e inscripciones se realizarán en la sede de la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología del Perú, ubicada en la calle Juan de la Fuente 541, San Antonio, distrito de Miraflores. También pueden llamar al teléfono 965-7402.
 El encuentro se desarrollará en el auditorio de Petro Perú (Paseo de la República 3361), de 14 a 21 horas el cinco de enero.
 El programa del encuentro comprende temas como Vulcanología, a cargo del francés Jean Claude Thouret, del Instituto de Investigación Científica para el Desarrollo (Orstom); arquitectura y ciencia, por Irene Beltrán y sobre las huellas nucleares en predicción de sismos disertará Agustín Zúñiga, de la Universidad de Campinas de Brasil.
 Sobre sensores de gas disertará José Solís, quien trabaja para la Universidad Oulu de Finlandia. El doctor Ricardo Fujita hablará sobre el genoma humano en el Perú y la cubana Emma Suárez sobre microbiología de los procesos médicos.
EL SIDA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
 Otro tema de gran interés a nivel mundial será abordado por el doctor Marcos Milla, especialista que labora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, explicará las bases moleculares de los procesos inflamatorios y el sida.
 Entre los investigadores que trabajan en el país, el ingeniero José Valdés abordará el tema de la transferencia de tecnología a las empresas. El es miembro de la comisión de ciencia y tecnología de la Confederación de Instituciones Privadas del Perú (Confiep).


Diez años de potencialidad nuclear
Modesto MONTOYA
El Comercio. 291298. Nacional Opinión (A02)
 Hace 60 años, en Berlín, Otto Hahn y Frederic Strassmann descubrieron el fenómeno físico que cambió la historia de la humanidad: la fisión nuclear. Este fenómeno dio lugar a la construcción de la bomba atómica y de los reactores nucleares. En el Perú, 50 años después de ese descubrimiento, el 19 de diciembre de 1988, se inauguró el Centro Nuclear de Huarangal, cuyo componente principal es un reactor de investigaciones, el RP-10, basado precisamente en la fisión nuclear. El Centro Nuclear abrió grandes posibilidades de investigación científica y tecnológica. Veamos algunos aspectos de las potencialidades de un reactor de investigación.
 En el fenómeno de la fisión, un núcleo de uranio absorbe un neutrón, se parte en dos fragmentos, los que liberan gran cantidad de energía y radiactividad. Entre los tipos de radiactividad se tiene neutrones, los que fisionan otros núcleos de uranio, promoviéndose entonces la reacción en cadena. En un reactor, la reacción en cadena se mantiene en la parte central del reactor, llamada núcleo del reactor.
 Tomando en cuenta el uso que se les da, los reactores pueden ser de dos tipos: de potencia y de investigación. En primero, la energía liberada se usa para calentar un fluido, el que emite vapor que pone en movimiento la turbina de un generador eléctrico. En el reactor de investigaciones, el núcleo es usado como fuente de neutrones.
 Los rayos de neutrones tienen innumerables aplicaciones. Cuando un reactor se pone en funcionamiento, su núcleo, alimentado por combustible nuclear, se convierte en una intensa fuente de rayos de neutrones. Éstos constituyen una sonda privilegiada para estudiar las propiedades de materiales industriales, agrícolas, biológicos entre otros tipos de materiales.
 Cuando los neutrones ingresan a un material, cambian de dirección y velocidad en una forma que depende de las propiedades microscópicas del material. Estas pueden, entonces, estudiarse midiendo los cambios de dirección y velocidad de los neutrones emergentes del material irradiado.
 Las propiedades de los materiales son fundamentales para su utilización en el mejoramiento de la calidad de vida. Estas propiedades se logran modificando estructuras microscópicas mediante procesos químicos, térmicos y mecánicos. Muchos materiales importados pueden producirse en el país si se conociera esos procesos, los que pueden ser deducidos conociendo las estructuras, las que se estudian con las sondas neutrónicas.
 La ventaja que se logra con un reactor nuclear de investigaciones es contar con neutrones. Sólo cuatro países de América Latina cuentan con esa ventaja, la que sólo puede ser aprovechada con instrumentos que utilicen neutrones. Estos instrumentos no son más caros que equipos convencionales, como los equipos de rayos X, pero pueden brindar valiosa información, que no es posible obtener por otros métodos.
 Contando con instrumentos de medición de neutrones, un reactor nuclear podría ser un centro de atracción para investigadores de unviersidades, institutos y empresas industriales. Con una política de promoción de la investigación científica tecnológica, profesionales calificados y recursos materiales, podría lograrse un centro de prestigio internacional. Pero sobre todo, podría obtenerse resultados que impulsen la investigación y el desarrollo, sin lo cual estaríamos condenados a seguir esperando que las materias primas, la agricultura y la pesca sostengan nuestra pobreza, posibilidad en la que ya muy pocos países confían.