miércoles, 1 de mayo de 2013

"Canaima 1/ Proyecto Canaima Educativo"


Canaima es una distribución GNU/Linux basada en Debian que surge como una solución, en principio, para cubrir las necesidades ofimáticas y de escritorio de los usuarios finales de la Administración Pública Nacional (APN), creada en el Centro Nacional de Tecnologías de información (CNTI) y así dar cumplimiento al decreto 3390 sobre el uso de Tecnologías Libres en la APN.



Actualmente Canaima impulsa grandes proyectos nacionales tanto a nivel público como privado, entre los que se encuentran el Proyecto Canaima Educativo, el Plan Internet equipado de CANTV, entre otros.

Canaima Educativo es un proyecto del Gobierno Bolivariano que tiene por objetivo apoyar la formación integral de las niñas y los niños, mediante la dotación de una computadora portátil escolar con contenidos educativos a los maestros y estudiantes del subsistema de educación primaria conformado por las escuelas públicas nacionales, estadales, municipales, autónomas y las privadas subsidiadas por el Estado.

Constituye un  pilar fundamental en la construcción del nuevo modelo educativo revolucionario, inclusivo y democrático y es factor importante en el alcance de la independencia tecnológica, ya que los contenidos educativos, aplicaciones y funciones son totalmente desarrollados en Software Libre por talento venezolano.

Su ejecución está a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Educación, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.


Este proyecto tiene como objetivo:

Promover la formación integral de los niños y niñas venezolanos (as), mediante el aprendizaje liberador y emancipador apoyado por las Tecnologías de Información Libres.


Y a su vez tiene como objetivos específicos 

•Promover el desarrollo integral de los niños y niñas en correspondencia con los fines  educativos.
•Profundizar la concreción del Desarrollo Curricular para la formación integral y con calidad de llos niños y niñas venezolanos.
•Transformar la praxis docente con el uso crítico y creativo de las Tecnologías de Información Libres.
•Desarrollar las potencialidades en Tecnologías de Información Libres, para el apoyo a los procesos educativos en pro de la soberanía y la independencia tecnológica.

El Proyecto Canaima Educativo tiene dos modalidades:

Canaima Educativo "Escolar"

La primera modalidad del proyecto fue concebida en el marco de la escuela, por lo que se denomina Canaima Educativo Escolar.
Las computadoras portátiles escolares quedan bajo resguardo de los planteles en Gabinetes Móviles, en los cuales son cargadas sus baterías y transportadas hasta los pupitres de las niñas y los niños de primer grado. Mediante un dispositivo inalámbrico se conecta la computadora portátil escolar de cada niña y cada niño con la computadora portátil del maestro, conformando una Red Salón que le permite guiar y orientar el proceso de aprendizaje.

Canaima Educativo "va a mi casa"

Como paso trascendental en la garantía del acceso universal a las tecnologías de información, la segunda modalidad del proyecto Canaima Educativo, Canaima “Va a mi casa”, ha sido concebida para que cada estudiante de segundo hasta sexto grado disponga a tiempo completo de una computadora portátil escolar con contenidos educativos correspondientes al grado que cursa. De esta forma, la familia es incluida en el proceso de formación de sus niñas y niños.
Para dar inicio a Canaima Educativo “Va a mi casa”, fueron adquiridas 525.000 computadoras portátiles escolares, cuya distribución a cada niña y cada niño de segundo grado comenzó en el mes de octubre de 2010.

 

Canaima is a GNU / Linux based on Debian that arises as a solution, in principle, to meet the needs of office automation and desktop end users of the National Public Administration (APN), created at the National Center of Information Technologies ( CNTI) and thus comply with the 3390 decree on the use of Free Technologies in the NPC.


Currently Canaima drives major national projects in both the public and private sectors, among which are the Canaima Project Education, the Internet equipped CANTV Plan, among others.

Educational Canaima is a Bolivarian government project aims to support the overall education of girls and boys, by providing a school laptop with educational content to teachers and students of primary education subsystem composed of national public schools , state, municipal, autonomous and private subsidized by the state.

It is a fundamental pillar in the construction of the new revolutionary educational model, inclusive and democratic and is an important factor in the extent of technological independence, as educational content, applications and functions are fully developed in free software by Venezuelan talent.

It is implemented by the Ministry of Popular Power for Education, jointly with the Ministry of Popular Power for Science, Technology and Intermediate Industries.


This project aims to:

Promote comprehensive training of Venezuelan children (as), by liberating and emancipatory learning supported by Free Information Technology.


And in turn has the specific objectives

• Promote the development of children in keeping with the educational purposes.
• Deepen the realization of Curriculum Development for the formation and quality of tThe Venezuelan children.
• Transforming teaching practice with the critical and creative use of Free Information Technology.
• Develop the potential in Free Information Technology, to support educational processes towards sovereignty and technological independence.


Educational Canaima Project has two modes:

Canaima Educativo "School"
The first mode of the project was conceived as part of the school, so called Canaima School Education.
Laptops are under guard school campuses in Mobile Cabinets, where their batteries are charged and transported to the desks of girls and children from first grade. Using a wireless device connects school laptop every girl and boy with laptop master, forming a Red Room that lets you guide and direct the learning process.
Canaima Educativo "going to my house"
As a major step in ensuring universal access to information technologies, the second embodiment of Educational Canaima project, Canaima "Will my house", is designed for each student to second through sixth grade full time available a computer School notebook with educational content for the grade level. Thus, the family is included in the process of training their children.
To start Canaima Educativo "Go to my home," laptops were acquired 525,000 schoolchildren, whose distribution to every girl and second grader began in October 2010.




jueves, 24 de enero de 2013

Renewable energy "biomass"



La biomasa es materia orgánica en descomposición o de los organismos recientemente vivos, más a menudo refiriéndose a las plantas o materiales derivados de las plantas.  Como una fuente de energía renovable, la biomasa puede ser utilizada directa o indirectamente (de una vez o convertirse en otro tipo de energía producto, tales como los biocombustibles). La biomasa puede ser convertida en energía de tres maneras: conversión térmica, conversión química, y la conversión bioquímica.

La biomasa se compone de  los árboles muertos, ramas de árboles, recortes de jardín, cultivos de sobra, virutas de madera, y la corteza y aserrín de los aserraderos. Incluso puede incluir neumáticos usados ​​y estiércol de ganado.
La basura, como productos de papel que no pueden ser reciclados en otros productos de papel y los residuos domésticos normalmente se envían al vertedero. La basura contiene algunos tipos de biomasa que pueden ser reutilizados. El reciclaje de biomasa para combustible y otros usos reduce la necesidad de "vertederos" para mantener la basura. 


La energía de biomasa también contiene la promesa de reducir las emisiones de dióxido de carbono, un contribuyente importante al calentamiento global, el dióxido de carbono aumenta un problema ambiental conocido como un "Efecto invernadero". A pesar de la quema de la biomasa como energía, libera dióxido de carbono, pero a diferencia de los combustibles fósiles, la quema de biomasa no libera "nuevo carbono" a la atmósfera sino que emite los mismos carbonos que estaban contenidos en las plantas.

La biomasa es toda la materia producidas biológicamente basado en carbono, hidrógeno y oxígeno. La producción de biomasa estimado en el mundo es de 146 millones de toneladas al año, que consiste en el crecimiento de plantas silvestres en su mayoría la energía de biomasa se obtiene a partir de seis fuentes de energía diferentes: Basura, madera, plantas, residuos, gases de vertedero, y de los combustibles de alcohol.

La dendroenergía se obtiene a partir de biomasa lignocelulósica (biocombustibles de segunda generación) como combustible. Esto es ya sea utilizando madera recolectada directamente como combustible, o la recogida de flujos de residuos de madera. La mayor fuente de energía a partir de pulpa de madera se licor o "licor negro", un producto de desecho de procesos de la industria de la celulosa, papel y cartón.

Energética de residuos es la segunda fuente más grande de energía de biomasa. Las fuentes principales de energía de desechos son los residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de fabricación, y el biogás. La energía procedente de la biomasa es la mayor organización no hidroeléctrico de los recursos renovables de electricidad en los EE.UU., donde los residuos-a-energía centrales eléctricas generan electricidad suficiente para abastecer a 1,3 millones de hogares.

Los azúcares y aceites (biocombustibles de primera generación), tales como la caña de azúcar y el maíz, se utilizan para la producción de bioetanol, un combustible alcohol. Combustibles de alcohol puede ser utilizado directamente, como otros combustibles, o como aditivo a la gasolina. Los biocombustibles de segunda generación son menos simples para extraer o procesar, mientras que los biocombustibles de primera generación son más propensos a la escalada del dilema Alimentos vs Combustible.

Planta de energía es producida por los cultivos cultivados específicamente para su uso como combustible que ofrecen una salida alta biomasa por hectárea con la energía de entrada baja. Algunos ejemplos de estas plantas son el trigo, que suele producir 7.5-8 toneladas de grano por hectárea, y la paja, que suele producir 3.5-5 toneladas por hectárea. El grano se puede utilizar para combustibles líquidos, mientras que la paja puede ser quema para producir calor o electricidad. La biomasa también puede ser degradada de la celulosa en glucosa a través de una serie de tratamientos químicos, y el azúcar resultante puede ser utilizado como biocombustible de primera generación. El uso de plantas como una fuente de biocombustible no sólo proporciona sostenibilidad, sino también una forma de reducir un gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono.

La biomasa se puede convertir en otras formas utilizables de energía como el gas metano o combustibles para el transporte, como el etanol y el biodiesel. Basura podrida, y los desechos agrícolas y humanos, todo el metano escape de gas-también llamado "gas de vertedero" o "biogás". Cultivos como el maíz y la caña de azúcar, se puede fermentar para producir el combustible para el transporte, el etanol. El biodiesel, otro combustible para el transporte, pueden ser producidos a partir de productos alimenticios sobrantes como los aceites vegetales y las grasas animales. Además, la biomasa a líquidos (BTLS) y el etanol celulósico todavía están bajo investigación.

Hay una gran cantidad de investigación que implique la biomasa de algas debido al hecho de que es un recurso no alimentario y puede ser producido a un ritmo 5 a 10 veces las de otros tipos de tierras basada en la agricultura, principalmente de maíz y soja. Una vez cosechadas, se puede fermentarse para producir biocombustibles tales como etanol, butanol, y el metano, así como biodiesel e hidrógeno. La biomasa de algas puede producirse comercialmente para este propósito específico o como un subproducto de los sistemas de eliminación de nutrientes como el Algal Turf Scrubber utilizar para volver a oxigenar las zonas acuáticos muertos y tratamiento de aguas residuales. Se están realizando esfuerzos para identificar qué especies de algas son los más adecuados para la producción de energía. Enfoques de ingeniería genética también se podría utilizar para mejorar las microalgas como una fuente de biocombustible.

La Administración de Información de Energía proyecta que para el año 2017, la biomasa se ​​espera que sea aproximadamente el doble de caro que el gas natural, un poco más cara que la energía nuclear, y mucho menos costosos que los paneles solares. En otro estudio publicado EIA, en relación con el plan del gobierno para implementar un estándar de 25% de energía renovable para el año 2025, la agencia asume que 598 millones de toneladas de biomasa estaría disponible, que representa el 12% de la energía renovable en el planeta.


Biomass is organic matter decomposition or recently living organisms, most often referring to plants or plant-derived materials. As a renewable energy source, biomass can be used directly or indirectly (once or become another type of energy product such as biofuels). The biomass can be converted into energy three ways: thermal conversion, chemical conversion, and the biochemical conversions.
Biomass is composed of dead trees, tree branches, yard trimmings, leftover crops, wood chips, and bark and sawdust from sawmills. You can even include used tires and livestock manure.

The trash, such as paper products that can not be recycled into other paper products and household waste normally sent to landfill. The trash contains some types of biomass that can be reused. Recycling biomass for fuel and other uses reduces the need for "landfills" to hold garbage.

Biomass energy also holds the promise of reducing carbon dioxide emissions, a major contributor to global warming, carbon dioxide increases environmental problem known as a "greenhouse effect". Although the burning of biomass as energy, releasing carbon dioxide, but unlike fossil fuels, biomass burning releases no "new C" to the atmosphere but that emits the same carbons were contained in plants.

Biomass is all biologically-produced matter based in carbon, hydrogen and oxygen. The estimated biomass production in the world is 146 billion tons a year, consisting of mostly wild plant growth. Biomass energy is derived from six distinct energy sources: garbage, wood, plants, waste, landfill gases, and alcohol fuels.

Wood energy is derived by using lignocellulosic biomass (second generation biofuels) as fuel. This is either using harvested wood directly as a fuel, or collecting from wood waste streams. The largest source of energy from wood is pulping liquor or “black liquor,” a waste product from processes of the pulp, paper and paperboard industry.

Waste energy is the second-largest source of biomass energy. The main contributors of waste energy are municipal solid waste (MSW), manufacturing waste, and landfill gas. Energy derived from biomass is the largest non-hydroelectric renewable resource of electricity in the U.S., where waste-to-energy power plants generate enough electricity to supply 1.3 million homes.

Sugars and oils (first generation biofuels), such as sugarcane and corn, are used to produce bioethanol, an alcohol fuel. Alcohol fuels can be used directly, like other fuels, or as an additive to gasoline. Second generation biofuels are less simple to extract or process, while first generation biofuels are more prone to escalating the Food vs. Fuel dilemma.

Plant energy is produced by crops specifically grown for use as fuel that offer high biomass output per hectare with low input energy. Some examples of these plants are wheat, which typically yield 7.5-8 tons of grain per hectare, and straw, which typically yield 3.5-5 tons per hectare. The grain can be used for liquid transportation fuels while the straw can be burned to produce heat or electricity. Plant biomass can also be degraded from cellulose to glucose through a series of chemical treatments, and the resulting sugar can then be used as a first generation biofuel. The use of plants as a biofuel source not only provides sustainability but also a way to reduce a major greenhouse gas, carbon dioxide.

Biomass can be converted to other usable forms of energy like methane gas or transportation fuels like ethanol and biodiesel. Rotting garbage, and agricultural and human waste, all release methane gas—also called "landfill gas" or "biogas." Crops, such as corn and sugar cane, can be fermented to produce the transportation fuel, ethanol. Biodiesel, another transportation fuel, can be produced from left-over food products like vegetable oils and animal fats. Also, Biomass to liquids (BTLs) and cellulosic ethanol are still under research.

There is a great deal of research involving algal biomass due to the fact that it’s a non-food resource and can be produced at rates 5 to 10 times those of other types of land-based agriculture, mainly corn and soy. Once harvested, it can be fermented to produce biofuels such as ethanol, butanol, and methane, as well as biodiesel and hydrogen. Algal biomass may be produced commercially for this specific purpose or as a byproduct of nutrient removal systems like the Algal Turf Scrubber used to re-oxygenate aquatic dead zones and waste water treatment. Efforts are being made to identify which species of algae are most suitable for energy production. Genetic engineering approaches could also be utilized to improve microalgae as a source of biofuel.

The Energy Information Administration projected that by 2017, biomass is expected to be about twice as expensive as natural gas, slightly more expensive than nuclear power, and much less expensive than solar panels. In another EIA study released, concerning the government's plan to implement a 25% renewable energy standard by 2025, the agency assumed that 598 million tons of biomass would be available, accounting for 12% of the renewable energy in the planet.

domingo, 25 de noviembre de 2012

Develop blind glasses enabling them to see their surroundings in Braille




In another chapter of "science fiction contributions to humanity", we find a new project to develop glasses that allow visually impaired or total blindness, send direct signals to the retina in Braille, the eye construed as they exist in the environment who use them.

These glasses that bring to mind the Lieutenant Commander Geordi La Forge, Star Trek series, who thanks to his glasses could see a much larger range of a healthy eye, even noting variations in body temperature.

Scientists Second Sight Company developed this system, as seen in the video, even though it is in an early stage of development, and has official certification of the European Community and expects the U.S. FDA.

Second Sight has extensive experience in the development of ocular implants. Its device is an Argus II artificial retinal prosthesis that is currently used by 50 patients. The Argus II helps people with Rentinitis Pigmentosa, a degenerative eye disease, to see colors, some objects and movement.

This new project incorporates glasses with a camera mounted on one side, then sends electrical impulses to a series of electrodes placed inside the eyeball, which stimulate the retina's remaining cells to signal through the optic nerve the brain, which interprets it finally caught on camera.

To accomplish this, Second Sight decided to use the prestigious and massive Braille reading system, as they believe that blind those who already have joined their knowledge, will not need a high learning curve to use these glasses and their cereebro interpret the signals, as mentioned speech has acquired.

Thanks to Braille accelerated 20 times the readings and interpretations of objects from the system and improved the accuracy of identification of individual letters and words about 80% compared to the system that did not have the Braille as a decoder.

Although it will take time to achieve a device to see everything that Commander La Forge could interpret, this is undoubtedly a breakthrough in the field of technology-oriented health and quality of life.

En otro capítulo de "contribuciones de ciencia ficción a la humanidad", nos encontramos con un nuevo proyecto para desarrollar unas gafas que permiten la ceguera o discapacidad visual total, envían señales directamente a la retina en Braille, el ojo interpretarse como existen en el medio ambiente que los utilizan.

Estas gafas que traen a la mente el teniente comandante Geordi La Forge, Star Trek serie, que gracias a sus lentes podía ver una gama mucho más amplia de un ojo sano, aun tomando nota de las variaciones en la temperatura del cuerpo.

Científicos de la compañía Second Sight desarrollado este sistema, como se ve en el video, a pesar de que está en una etapa temprana de desarrollo, y cuenta con la certificación oficial de la Comunidad Europea y espera que la FDA de los EE.UU..

Second Sight tiene una amplia experiencia en el desarrollo de los implantes oculares. Su dispositivo es un Argus II prótesis de retina artificial que es utilizado actualmente por 50 pacientes. El Argus II ayuda a personas con Rentinitis Pigmentaria, una enfermedad degenerativa de los ojos, para ver los colores, algunos objetos y movimiento.

Este nuevo proyecto incorpora gafas con una cámara montada en un lado, a continuación, envía impulsos eléctricos a una serie de electrodos colocados en el interior del globo ocular, que estimulan a las células restantes de la retina a través de la señal del nervio óptico al cerebro, que interpreta finalmente capturado por la cámara.

Para lograr esto, Second Sight decidió utilizar el sistema Braille de lectura prestigioso y masiva, ya que creen que ciega a los que ya se han unido a su conocimiento, no tendrá una curva de aprendizaje alta para usar estas gafas y su cereebro interpretar las señales, como se mencionó discurso ha adquirido.

Gracias a Braille acelerado 20 veces las lecturas e interpretaciones de los objetos del sistema y mejora la precisión de la identificación de letras y palabras individuales alrededor de 80% en comparación con el sistema que no tenía el Braille como un decodificador.

A pesar de que se necesitará tiempo para lograr un dispositivo para ver todo lo que el Comandante La Forge podría interpretar, esto es, sin duda, un gran avance en el campo de la tecnología orientada a la salud y calidad de vida.

Links:
http://technewspedia.com/develop-blind-glasses-enabling-them-to-see-their-surroundings-in-braille/






Avances que anticipan un gran logro biotecnológico

The protein molecules present in every cell and tissue in the body, particularly aroused scientific interest as are an essential part of most biological processes. Proteins are composed of a chain of amino acids. When the length of this chain is called short peptides.


Interest in the artificial synthesis of peptides designed to identify and even simulate different biological targets is not new. These peptides, and molecules with which they interact, are important for biological research and interesting for medical and pharmaceutical fields, although the cost of this work would rule out detailed analysis and progress in this field.

The PEPCHIPOMICS project team, funded under the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development (FP7) of the European Union, hopes to provide a solution. The project was created to synthesize and prepare peptide microarrays high density.

The work done in the project has led PEPCHIPOMICS the design of a new high-performance platform which integrates the synthesis, detection and analysis of peptides to an unprecedented scale. This microarray technology is capable of synthesizing two million different peptides on a slide of a postage stamp size, enough to express in the form of overlapping peptides, the fully human proteome, that is, the set of proteins expressed by a genome, a cell tissue or organism.

Professor Søren Buus, University of Copenhagen and project coordinator, said: "This technology allows us to represent sets of large proteins, such as the complete human proteome in a single slide. It also allows smaller joint study, single entities even in great detail using multiple isolated peptide variants. The cost of these experiments was prohibitive and hitherto was very complex organization concerned. How do you record such one hundred thousand targets and results extracted? Henceforth this work will be cheaper and easier to manage. Scientists and companies thus have a comprehensive approach based on peptides (eg representing the whole proteome) for use in studies designed to find interesting targets for science and new drug candidates. "

A few months ago, the project achieved significant progress in discovering the possibility of synthesizing more than one hundred thousand peptides in parallel and also detect the interaction of "other molecules". His research demonstrated the ability to interpret the resulting data and identify what they recognize such molecules.

"This is only the beginning, said the teacher-Buus, the next step is to integrate the peptide microarray technology with powerful without markup technologies can detect real-time interaction between the chip and the remaining peptide molecules exposed to the chip . This may be further specified the association and dissociation constants and the strength of the interaction, important parameters for biotechnological fields, doctor and pharmacist. This could even identify which molecules interact with peptides. "


The ability to manipulate peptide to a level similar to that achieved with the recent genomic revolution could impact heavily on the methods employed in the future to respond to various scientific and clinical issues and how to solve the problems facing the biotechnology and pharmaceutical science.


Las moléculas de proteína presente en todas las células y tejidos en el cuerpo, particularmente despertado interés científico como son una parte esencial de la mayoría de los procesos biológicos. Las proteínas se componen de una cadena de aminoácidos. Cuando la longitud de esta cadena se denominan péptidos cortos.

El interés en la síntesis artificial de péptidos diseñados para identificar e incluso simular diferentes objetivos biológicos no es nuevo. Estos péptidos y moléculas con las que interactúan, son importantes para la investigación biológica e interesante para los campos médicos y farmacéuticos, aunque el costo de este trabajo descartaría análisis detallado y el progreso en este campo.

El equipo del proyecto PEPCHIPOMICS, financiado por el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM) de la Unión Europea, pretende ofrecer una solución. El proyecto fue creado para sintetizar y preparar microarrays de péptidos de alta densidad.

El trabajo realizado en el proyecto se ha llevado PEPCHIPOMICS el diseño de una nueva plataforma de alto rendimiento que integra la síntesis, la detección y el análisis de péptidos a una escala sin precedentes. Esta tecnología de microarrays es capaz de sintetizar dos millones péptidos diferentes sobre un portaobjetos de un tamaño sello de correos, suficiente para expresar en forma de péptidos solapantes, el proteoma completamente humana, es decir, el conjunto de proteínas expresadas por un genoma, un tejido de células o un organismo.

Profesor Søren Buus de la Universidad de Copenhague y coordinador del proyecto, dijo: "Esta tecnología nos permite representar conjuntos de proteínas de gran tamaño, como el proteoma humano completo en una sola diapositiva También permite a los pequeños estudios conjuntos, entidades individuales incluso en gran detalle usando. múltiples variantes peptídicas aisladas. El costo de estos experimentos era prohibitivo y hasta ahora era una organización muy compleja cuestión. ¿Cómo registrar esos cien mil objetivos y los resultados extraídos? En adelante este trabajo será más barato y más fácil de manejar. científicos y las empresas tienen así una enfoque integral basado en péptidos (por ejemplo, representa el proteoma completo) para su uso en estudios diseñados para encontrar objetivos interesantes para la ciencia y nuevos candidatos a fármacos ".

Hace unos meses, el proyecto ha logrado un progreso significativo en el descubrimiento de la posibilidad de sintetizar más de cien mil péptidos en paralelo y también detectar la interacción de "otras moléculas". Su investigación demostró la capacidad de interpretar los datos obtenidos e identificar lo que reconocen dichas moléculas.

"Esto es sólo el principio, dijo el profesor-Buus, el siguiente paso es la integración de la tecnología de microarrays de péptidos con potentes tecnologías sin marcas puede detectar interacción en tiempo real entre el chip y las moléculas peptídicas que quedan expuestos al chip. Esto puede ser especifica además la asociación y de las constantes de disociación y la fuerza de la interacción, los parámetros importantes para los campos de la biotecnología, médico y farmacéutico. Esto podría incluso identificar moléculas que interactúan con péptidos ".


La capacidad de manipular péptido a un nivel similar al alcanzado con la revolución genómica reciente podría afectar en gran medida de los métodos utilizados en el futuro para responder a diversas cuestiones científicas y clínicas y la forma de resolver los problemas que enfrenta la biotecnología y la ciencia farmacéutica.

Links: 
PEPCHIPOMICS:
http://pepchipomics.ku.dk/

Universidad de Copenhague:
http://www.ku.dk/english