lunes, 20 de julio de 2009

Luna 1

Sí, hace 40 años que el hombre llegó a la Luna. Nos encantan estas puntuales efemérides redondas y señaladas.

En este caso, ese primer paso cósmico destaca por sí mismo. Pensar que alguién paseo por esa esfera desnuda, mudable y misteriosa, y contempló en directo la estampa de nuestro humilde planeta azul. Um...

Pero cómo se llegó a la Luna es incluso más fascinante que ese momento final.

En las películas actuales la promoción va muchas veces acompañada de documentales de "cómo se hizo", que suele ser más corto que la película. En el caso de la llegada a la Luna, la película dura muy poco, unos minutos, pero cualquier documental de cómo se hizo daría para días y días de metraje.

Ahora estoy leyendo "Digital Apollo. Human and Machine in Spaceflight" de David A. Mindell. Hay dos actores principales en este peculiar "cómo se hizo", los pilotos y los ingenieros, que actúan en el escenario de la Guerra Fría, a finales de la década de los 50 y en los 60 del siglo XX.

Pero antes el desarrollo de la aeronáutica ya plantea la dicotomía existente en todo avión, de estabilidad frente a maniobrabilidad, y la necesidad de usar la instrumentación y el control automático para ayudar al piloto. También hay una tensión en la función del piloto, ¿"conductor" (rol pasivo) o "aviador" (rol activo)?. En general los pilotos quieren ser "aviadores", y los ingenieros piensan en "conductores". El mayor progreso se consigue con personas que unen las dos características de piloto e ingeniero. Dos ejemplos señeros, James Doolittle y Charles Stark Draper.

En los 50 el desarrollo de aviones supersónicos pone en primer plano a los pilotos de prueba experimentales, la crema de la crema de los pilotos, que crean su propia sociedad, SETP (Society of experimental test pilots). Su primer banquete, el 4 de octubre de 1957, coincide con el día en que la URSS se adelanta en la carrera espacial lanzando el Sputnik.

La razón de ser de SETP es defender el papel protagonista y activo del elemento humano en el avance aeroespacial, puesto cada vez más en peligro por el avance técnico del control automático. Los pilotos van a tener a favor un factor clave: en la carrera espacial entre las dos grandes potencias los estadounidenses vinculan la democracia y la libertad al elemento humano, el valor de lo individual, frente a la inhumana automatización soviética. La presencia de los pilotos, luego astronautas, será esencial para el apoyo mediático a la apuesta política de Kennedy.

En el libro se repasan en los primeros capítulos los proyectos X-15, Mercury y Gemini. El X-15 es un avión supersónico, lanzado desde un B-52, capaz de sobrepasar la atmósfera, en donde el mayor problema a resolver es el de la reentrada a la misma. En cambio en Mercury y Gemini el piloto va en una capsula lanzada por un cohete similar a los misiles balísticos. En todos esos proyectos hay considerables retos técnicos, pero siempre surge en primer plano cuál debe ser el papel del piloto. En general se adopta una aproximación de ingeniería de sistemas en que el piloto es un subsistema, que debe interactuar con el resto, debiendo entenderse y modelarse por tanto adecuadamente ese subsistema humano.

Al margen de la exposición principal de esos proyectos con pilotos, se menciona el proyecto Polaris con sus misiles lanzables desde un submarino en inmersión, que influirá notablemente en dos aspectos, de gestión del proyecto (aquí nace el PERT) y de control automático. Los misiles deben ser casi completamente autónomos en su posicionamiento y guiado: desde luego no tienen piloto, deben ser precisos, y las comunicaciones entre estaciones de tierra y el misil pueden ser "estorbadas" por el enemigo.

Antes de que volasen las misiones Mercury o Gemini, antes de que Kennedy decidiese en mayo de 1961, tras menos de medio año de mandato, enviar un norteamericano a la Luna, ya se había creado la NASA, que organizó en el verano de 1960 una reunión industrial para definir un proyecto de alunizaje y hacer saber a los posibles contratistas qué esperar. Tras la bofetada soviética en abril de 1961, al ser Yuri Gagarin el primer humano puesto en órbita, los estadounidenses buscaron algo en lo que poder ser primeros, y encontraron el proyecto Apolo. Y desde el principio los consejeros del presidente tuvieron claro una cosa, antes que las razones técnicas o científicas era preciso "vender" el proyecto como la empresa humana de la conquista del espacio pues

es el hombre en el espacio, no simplemente las máquinas, lo que captura la imaginación del mundo


En el proyecto Apolo se iba a dar una situación atípica, distinta al resto de proyectos, pues una parte central del mismo se iba a adjudicar, sin concurso (diriamos que "a dedo"), al Laboratorio de Instrumentación (IL) del MIT, no para la fabricación de componentes, pero si para el diseño y gestión del sistema de guía. El IL (más concretamente 3 "lumbreras", Milt Trageser, Hal Laning y Richard Battin ) había trabajado en una idea de sonda a Marte, plasmada en un informe de 1959 en 5 tomos. Además el MIT había realizado la gestión de sistemas para el sistema de guiado e integración del mismo en el Polaris. Una afortunada visita al MIT, en el momento justo, de un responsable de la NASA facilitó una primera idea de diseño del Apolo, con


Un ordenador digital de propósito general
Un sextante espacial
Una unidad de guía inercial
Una consola para los astronautas
Otra electrónica de soporte


El "ordenador digital de propósito general" es coprotagonista del libro, aunque aparece tarde, tras un tercio del metraje. Antes han aparecido varios ordenadores analógicos. Pero el digital hace uso de transistores, y enseguida también de los primeros circuitos integrados que aparecen con la decada de los 60. Las responsabilidades iniciales previstas para el AGC, Apollo Guidance Computer, se van a ir incrementando con el paso del tiempo, llegando a la decisión de usarle también como piloto automático, lo que implicaba una práctica interacción directa con todos los componentes del sistema. Esta ampliación de responsabilidad es posible gracias al carácter "de propósito general", frente a un diseño a la medida como otros diseños digitales y todos los analógicos. Y también gracias al uso de circuitos integrados en vez de transistores individuales, con aumento de capacidad y reducción de tamaño y consumo. En esta evolución fue importante la decisión de hacer una primera versión "bloque I" y una posterior evolución "bloque II".


El reto del hardware, su diseño, y alcanzar la necesaria fiabilidad en compartimento estanco sin posibilidad de reparación tuvo su máximo pico alrededor de 1965, con más de 600 ingenieros trabajando en el IL. La producción del bloque I acabó en el otoño de 1966. La producción del bloque II llegó hasta el verano de 1969. La memoria del computador del bloque II era de 36k palabras de 16 bits para los programas y una memoria borrable de 2k, con un reloj a 1024 kHz

Pero hoy no voy a llegar a la Luna ...

En los cinco años desde la adjudicación del contrato hasta la preparación para los primeros vuelos del Apolo, el sistema de guía y navegación maduró desde una idea básica, a través de prototipos de laboratorio, hasta hardware de vuelo manufacturado de alta cualificación. A pesar de su pequeño tamaño y modesta capacidad de proceso, el AGC era tecnología punta, incorporando lo último en control de procesos, fiabilidad, diseño de circuitos, y empaquetamiento. En lo que se convertiría en una pauta familiar en el mundo de los ordenadores, la capacidad de memoria se dobló una, y otra y otra vez. Al mismo tiempo, la presencia del computador se entremezcló con los métodos de gestión de sistemas, especialmente cuando el proyecto se volvió más complejo y acumuló retrasos. Los dispositivos electrónicos en la cabina fueron eliminados gradualmente para ahorrar tiempo, peso o coste, y migrados al flexible computador o a los cerebros de los astronautas. Pero según iban saliendo los computadores del Bloque II de las cadenas de producción, la NASA y el IL empezaban a reconocer la tensión que habían añadido a una nueva parte del proyecto, una escasamente contemplada cuando Apolo comenzó: el software.

sábado, 23 de mayo de 2009

Benedetti

Hay poetas de la forma o de lo abstruso. Otros son cercanos Poetas de las Piernas


Las piernas de la amada son fraternas
cuando se abren buscando el infinito
y apelan al futuro como un rito
que las hace más dulces y más tiernas

pero también las piernas son cavernas
donde el eco se funde con el grito
y cumplen con el viejo requisito
de buscar el amparo de otras piernas

si se separan como bienvenida
las piernas de la amada hacen historia /
mantienen sus ofrendas y enseguida

enlazan algún cuerpo en su memoria /
cuando trazan los signos de la vida
las piernas de la amada son la gloria


o profundos Poetas del Silencio


Qué espléndida laguna es el silencio
allá en la orilla una campana espera
pero nadie se anima a hundir un remo
en el espejo de las aguas quietas

viernes, 22 de mayo de 2009

Certificados raíz FNMT

Hace unos días actualizé Internet Explorer a la versión 8. De entrada, entre las autoridades de certificación raíz (menú Herramientas / Opciones de Internet, pestaña Contenido, botón Certificados, pestaña Entidades de certificación raíz de confianza ) no estaba la de la FNMT. Pero una vez ya me tocó dar vueltas, como a tantos otros, hasta encontrar el ficherito FNMTClase2CA-FNMT.crt que hay que importar para incluir esa muy importante, en España al menos, Autoridad de Certificación (AC, o CA en inglés). En la versión hispana de Firefox esa AC suele venir preinstalada.

Buscando en http://www.cert.fnmt.es me encontré con más de lo que esperaba.

En la página de ciudadanos se puede descargar el certificado raíz de la FNMT Clase 2 CA.

Pero además hay otra página con los certificados raíz de la nueva Autoridad de Certificación "FNMT-RCM" y también el "AC APE" (Administración Pública Española), derivado de la autoridad "FNMT-RCM".

Como referencia está bien el documento pdf DECLARACIÓN GENERAL DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN que en la página 18 y siguientes presenta las distintas cadenas de certificación empleadas por la FNMT, además de indicar las huellas digitales de cada uno de los certificados raíz. Para el caso de la CA tradicional, "FNMT Clase 2 CA", indica que

La huella digital del Certificado Raíz de “FNMT Clase 2 CA” puede consultarse en el BOE nº. 235 (pág. 35194 ) de 1 de Octubre de 1999, en la Orden de 30 de septiembre de 1999 por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330.


Para las otras (nuevas) CA no hay referencias al BOE, pero en el pdf indicado vienen los números de serie y las huellas digitales.

Estas nuevas CA son "AC FIRMA MOVIL” que tiene un único certificado raíz, y "AC RAIZ FNMT-RCM” que tiene tres certificados raíz distintos en base a que se han autofirmado con tres algoritmos distintos, pkcs1-sha1WithRSAEncryption, pkcs1-sha256WithRSAEncryption y pkcs1-sha512WithRSAEncryption. Esos certificados raíz son válidos hasta el 1 de enero de 2030. El certificado de la APE es válido hasta el 2023.

Además de las distintas versiones de hash (sha1, sha256 y sha512) parece que en todos los certificados raíz nuevos la clave utilizada es de 512 bytes (4096 bits) en vez de los 128 bytes del certificado raíz de "FNMT Clase 2 CA", todo para evitar que antes de las fechas de caducidad los certificados raíz se hayan vuelto vulnerables.

jueves, 26 de marzo de 2009

La herencia de Mendel

En Biología hay tres problemas básicos:

  • La evolución: ¿Cómo aparece la vida y evoluciona hasta el presente?
  • El desarrollo: ¿Cómo se consigue un organismo adulto a partir de un huevo?
  • La herencia: ¿Por qué los hijos se parecen a los padres?

Respecto a la herencia, a lo largo de la historia los hombres han ido seleccionando especies, tanto vegetales como animales, para que presentaran características cada vez más favorables a sus intereses, y acumulando un conocimiento empírico respecto a los procesos de cruce y selección de individuos. En estos es básico el aspecto sexual : hay que unir las contribuciones masculina y femenina para conseguir un huevo fertilizado que se desarrolle en individuo.

Pero ¿cómo operan, interaccionan o se combinan esas dos contribuciones o "factores"?

Como la naturaleza es bastante complicada y no ofrece sus secretos fácilmente, no queda más remedio que manipularla, tronchar su complejidad, y atacar algún caso sencillo.

A mediados del siglo XIX Gregor Mendel se ocupó de investigar tales cuestiones aplicando el método científico. De joven trabajó de jardinero y estudio apicultura. De su estancia en la Universidad de Viena aprovechó la influencia del físico Doppler, que animaba a aprender la ciencia experimentando y emplear las matemáticas para ayudar a explicar los hechos observados; también la del botánico Unger, que despertó en Mendel el interés por la variabilidad en las plantas y su origen.

El resultado de muchos años de trabajo lo plasmó Mendel en un artículo que hoy puede consultarse, en inglés.

Mendel eligió una especie muy idónea para el éxito experimental, pisum sativum, un tipo de guisante. En estas plantas se fijó en una serie de caracteres externamente reconocibles: el color de las semillas, el de las vainas, el de las flores; el tipo de piel de la semilla; la forma de la vaina; la ubicación de la flor en la planta; la altura de la planta. Había un gran número de variedades puras, lo que le permitió encontrar para cada carácter por separado dos variedades con valores claramente diferenciables. Por ejemplo una variedad con semillas de piel lisa, y otra con semillas de piel arrugada, pero que coincidían en el resto de caracteres indicados (color de la semilla, de la vaina, de la flor, etc). Además "puras" quiere decir que cruzando dos plantas de una misma especie pura se obtienen sucesivas generaciones (tantas como se quiera) con los mismos caracteres.

Otro factor favorable al éxito experimental es que la configuración particular de los estambres (productores de los gametos o células germinales masculinas) y el carpelo (la parte femenina) dentro de la flor facilitan controlar estrictamente la polinización, y asegurar que al efectuar un cruce el "padre" es el deseado y no otro.

Mendel estableció dos resultados fundamentales.

1.- Para cada carácter , las contribuciones genéticas paterna y materna recibidas por un individuo son transmitidas a su descendencia de forma independiente e inalterada: en la formación de gametos del hijo los factores paterno y materno se segregan.

2.- Las contribuciones o factores correspondientes a distintos caracteres se transmiten de forma independiente.

Para este segundo resultado cruzó plantas de variedades que diferían a la vez no en uno sólo (como hizo para el primer resultado), sino en dos factores, por ejemplo cruzando una planta pura de semillas de color amarillo y de piel lisa con otra pura de semillas de color verde y de piel rugosa.

Aunque los trabajos de Mendel no tuvieron repercusión inmediata en la fecha de su publicación, 1865, se redescubriron en 1900 cuando dos personas (Hugo de Vries y Karl Correns) de forma independiente obtuvieron similares conclusiones y se encontaron con que el bueno de Mendel se les había adelantado. No puedo imaginar los juramentos que se verterían. Pero ese es un mecanismo de la ciencia, los resultados deben ser reproducibles por distintos experimentadores.

Claro que el propio Mendel sufrió al parecer la cruel venganza de la ciencia y de la naturaleza. De la ciencia, pues su trabajo no encontró la acogida debida, y uno de los botánicos más relevantes, Nägeli, le recomendó proseguir sus investigaciones con una planta, Hieracium. Y aquí la naturaleza se vengó, pues dicha planta se reproduce asexualmente. De modo que Mendel no pudo obtener resultados similares a los obtenidos con el guisante pisum sativum, y acabó dedicándose a las abejas y a sus cargos eclesiásticos.

Las leyes de Mendel resultan ser verdad en las circunstancias específicas tratadas. Además reflejan un conocimiento que en términos informáticos podríamos llamar de "caja negra", de tipo descriptivo y funcional. La clarificación del porqué de esas leyes, y sus limitaciones, se consigue con el conocimiento de "caja blanca", en que vemos los entresijos de la maquinaria detrás de las descripciones.

Hoy en día suelen presentarse didácticamente las leyes de Mendel después de abordar la estructura celular, la existencia de cromosomas, cómo es la meiosis, el concepto de gen y todo lo que afecta a su expresión. Entonces los diversos tipos de herencia pueden relacionarse con los mecanismos básicos.

Por ejemplo, los caracteres estudiados por Mendel son influidos por un sólo gen, que presenta sólo dos posibles alelos (dos secuencias diferentes de aminoácidos en un lugar concreto de la cadena de DNA).

La dominancia de un alelo y recesividad del otro se relacionan con el efecto que tiene la transcripción del gen en proteínas. Por ejemplo, el gen controla un paso en una serie de reacciones químicas, y el alelo dominante codifica una proteína funcional mientras que el recesivo produce una proteína no operativa.

La segregación de los factores materno y paterno corresponde a la existencia de pares de cromosomas homólogos y a cómo se dividen durante la meiosis para producir los gametos masculinos y femeninos.

La independencia de herencia de diferentes caracteres se explica por su situación en diferentes cromosomas y por cómo se produce la meiosis.

Pero la naturaleza da para mucho más.

Cada par de cromosomas homólogos son similares (contienen los mismos genes, aunque puede que con diferentes alelos), salvo el par de cromosomas sexuales X e Y; hay genes ligados al sexo, presentes sólo en uno u otro de los cromosomas sexuales.

No sólo hay genes con dos alelos, los hay con 3 o muchas más variantes.

No sólo hay genes que afecten a un único carácter, los hay que afectan a muchos caracteres a la vez (pleiotropía).

No sólo hay caracteres determinados por un único gen, muchos caracteres se determinan por más de un gen (herencia poligénica), y en ocasiones el efecto final de un gen depende de otro que le influye (epistasia).

No se heredan de forma independiente los caracteres correspondientes a genes situados en el mismo cromosoma, pero tampoco se heredan conjuntamente siempre. A veces en la meiosis se da el fenómeno de entrecruzamiento que permite a un par de cromosomas homólogos (uno proveniente del aporte masculino y el otro del femenino) intercambiar secuencias genéticas.

Además el ambiente puede ser determinante en el fenotipo obtenido a partir de un genotipo dado.

Y como se ha indicado antes, ¡no todos los organismos se reproducen siempre sexualmente!

De modo que la realidad es mas complicada de lo que desearíamos para explicarla con brevedad y sencillez, pero no tanto como para impedir desvelar muchos de sus antiguos misterios.

martes, 10 de febrero de 2009

Darwin

El bicentenario del nacimiento de Darwin, y sesquicentenario de la publicación de El origen de las especies, es una buena excusa para aprender algo sobre Biología.

Hoy en día esta es la ciencia con resultados más numerosos y de más calado, y con una repercusión mediática creciente, sobre todo por las previsibles aplicaciones médicas de las investigaciones genéticas.

Cada día podemos encontrar novedades como


La avalancha de estudios y resultados es continua, y su impacto en la vida de los humanos es más cercano de lo que pueda suponer encontrar el bosón de Higgs.

Gran parte de esos resultados corresponden más específicamente al ámbito de la Biología Molecular. Inexistente en los tiempos de Darwin, es ahora un puntal básico que afianza la teoría de la evolución.

La teoría de Darwin tiene dos partes. La primera dice: hay evolución, una nueva especie surge a partir de otra previa mediante la descendencia con modificaciones; las especies actuales pueden resultar de la diversificación a partir de un ancestro común. Darwin no sabía el mecanismo de la herencia ni de las modificaciones, pero postulaba que podían darse de forma espontánea. Muchos aceptaron pronto, y muy pocos discuten hoy, la realidad contrastada del proceso evolutivo.

Más polémica resultó la segunda parte expuesta por Darwin: el mecanismo de la evolución es la selección natural. En unas circunstancias ambientales dadas, algunas modificaciones heredables pueden dar ventajas de supervivencia y reproducción a unos individuos respecto a otros, de modo que esos factores ventajosos se acumulen de generación en generación.

La existencia de herencia, y los cambios en la misma son la causa de la evolución. Pero la dirección de esta la marca la selección natural.

Hoy en día es incuestionable la existencia de la herencia, localizada como información en la molécula de ADN, y como proceso en la maquinaria celular que replica el ADN y que en la meiosis da lugar a los gametos o células germinales. Este proceso fiel pero delicado abre la puerta a la variabilidad, las mutaciones, la descendencia con cambio.

Lo que científicamente sigue debatiéndose es si la dirección de la evolución la marca o no la selección natural, y en qué nivel opera esta. Una visión actual del debate puede encontrarse en el número monográfico de enero de Investigación y Ciencia, sobre la actualidad y alcance de la teoría de Darwin.

En el artículo "Genética de la selección natural", de H. Allen Orr, se cita un mecanismo alternativo a la selección natural, el de evolución neutra y deriva genética. Consiste está en la acumulación de mutaciones aleatorias que no tienen efectos favorables ni desfavorables sobre la superviviencia del individuo. Los últimos estudios indican que la teoría neutralista subestima el poder de la selección natural, que como poco es responsable de un 20% de la divergencia genética de las especies estudiadas. Se presentan otros resultados que avalan la vigencia de la selección natural como determinante de la evolución.

Otro artículo interesante y complejo, "Evolución por el bien del grupo", refleja otro frente abierto, en qué nivel actua la selección natural. Se defiende que esta puede actuar de forma multinivel: entre los genes dentro de los individuos (el gen egoista de Richard Dawkins), entre los individuos dentro de los grupos (la propuesta de Darwin), y entre los grupos dentro de las poblaciones (la selección de grupo). La selección a un nivel inferior puede deshabilitar la del nivel superior, pero según cada caso puede operar en varios niveles a la vez.

Un tercer artículo, "Del átomo al carácter", describe varios mecanismos moleculares de la variación, y ejemplos de sus efectos para diferenciar entre especies o entre individuos de una misma especie. En la especie humana hay modificaciones evolutivamente recientes, que afectan al color de la piel, la tolerancia a la lactosa o la digestión del almidón. Todas esas variaciones ventajosamente adaptativas surgen de la variabilidad aleatoria simple. La biología molecular explica la descendencia con modificaciones, que Darwin postuló sin poder explicar sus causas últimas, razón de las críticas de John Herschel, que pensaba que los nuevos rasgos útiles requerían "mente, plan, diseño, con la exclusión lisa y llana del azar como sujeto y del concurso casual de los átomos".

Hoy en día algunos siguen a vueltas con el Dioseñador Inteligente, y hay un artículo al respecto en ese número monográfico, "Estratagemas del creacionismo". Pero la tarea apasionante (y asombrosa) de la ciencia biológica es la comprensión cabal de la vida, explicada en base a los principios de la física y la química, empleando única y exclusivamente procesos naturales. La "Dioseñadora" a descubrir y admirar es la propia Naturaleza, su composición, sus leyes, su devenir. Puede no resultar inteligente del todo, caprichosa e imprevisible a veces, pero es muy, muy paciente. Ha tenido todo el tiempo del mundo.

Y para celebrar a Darwin, un extracto de su libro

As many more individuals of each species are born than can possibly survive; and as, consequently, there is a frequently recurring struggle for existence, it follows that any being, if it vary however slightly in any manner profitable to itself, under the complex and sometimes varying conditions of life, will have a better chance of surviving, and thus be naturally selected. From the strong principle of inheritance, any selected variety will tend to propagate its new and modified form.


que traducido viene a decir

Como nacen muchos más individuos de cada especie que los que pueden sobrevivir, y como, por consecuencia, hay una lucha por la existencia frecuentemente, se sigue que cualquier ser, si varía, por ligeramente que sea, de una manera provechosa para sí mismo, bajo las condiciones complejas y algunsa veces variables de la vida, tendrá una probabilidad mayor de sobrevivir, y de este modo será naturalmente selecto. Por el fuerte principio de la herencia, cualquier variedad selecta tenderá a propagar su forma nueva y modificada

miércoles, 5 de noviembre de 2008

change has come

A veces sí tiene sentido utilizar esa desprestigiada palabra "histórica" y hoy sin duda Barack Obama se lo merece.

Quizá sean oportunas unas hojas de hierba de Walt Whitman

La grandeza de la naturaleza o de la nación serían monstruosas si no se correspondieran con la grandeza y la generosidad de espíritu de los ciudadanos. Ni la naturaleza ni los estados populosos ni las calles ni los vapores ni los prósperos negocios ni las granjas ni el capital ni el conocimiento son suficientes para el ideal del hombre... ni son suficientes para el poeta. Tampoco son suficientes los recuerdos. Una nación viva siempre puede dejar una huella profunda y puede tener la mejor autoridad, que es la más barata... la que surge de su propia alma. Esta es la suma de los usos provechosos de los individuos y de los estados y de la acción presente y de la grandeza y de los temas de los poetas.


Los temas de los poetas, que se aprecian en el Victory Speech o discurso de la victoria del nuevo presidente norteamericano.




O en su famoso a more perfect union, o discurso sobre la raza.





Un discurso sólido, claro, ponderado, penetrante, argumentativo, inteligente. Las palabras no lo son todo, a veces casi nada, pero qué raro es encontrar en los dirigentes del mundo algo alejado de las simplificaciones o de la fácil exacerbación del enfrentamiento, algo que analice y se enfrente a la difícil multiplicidad poliédrica y tornasolada del mundo.

Como se refleja en esta opinión en el New York Times

Esta fue una elección transformativa, pero no porque hubiese un bandazo hacia la izquierda o un inequívoco rechazo a la derecha. La cultura está confusa, como siempre. El matrimonio homosexual perdió en la liberal California, en Florida y Arizona. Pero las restricciones al aborto no se respaldaron en la conservadora Dakota del Sur. Y el 73 por ciento de votantes en Colorado no estuvieron de acuerdo con el argumento mantenido hace mucho por los republicanos de que la vida humana comienza en la concepción.


lo que nos debe hacer ver que tampoco se puede hablar de los Estados Unidos de América como si fuesen algo monolítico, fácil de describir o entender.

En cuanto a la importancia de la raza, desde luego es relevante la elección de un hombre negro, porque ese factor no ha impedido la elección, pero sobre todo porque ese no ha sido el factor que ha determinado el resultado, sino, como indica Timothy Egan en la referida opinión

porque es más inteligente, con mejores ideas, demostrando liderazgo bajo presión. Fue una victoria de la meritocracia.


Quizá eso pueda explicar que el racialmente intolerante tío Chuck votase por Obama.

lunes, 3 de noviembre de 2008

Seminci 2008 toma 2

Concluyó la Seminci 2008 con buen estómago y el frasco roto.

La espiga de oro a Estómago puede ser acertada, aunque a mí no me pareciera completamente redonda, para un 7,5 más que para un 8. Pero es una historia interesante, original, con aspectos cómicos y trágicos, y un protagonista Raimundo Nonato con mucho arte culinario. Es una película con recorrido asegurado en las salas comerciales con o sin espiga, lo que es aplicable también a la espiga de plata, El frasco, a la que sí pondría un 8. Es una película amable, de las que la gente puede ir a ver el fin de semana para reír y tener su dosis de comedia romántica, sin que tal denominación tenga parecido con las muchas bazofias americanas catalogadas como tales. El mayor mérito es conseguir la risa y la conexión del espectador con los dos protagonistas en una historia extremadamente simple, donde Dario Grandinetti hace creíble su mudo.

No tan fácil de ver (no digamos de entender sin subtítulos en español, menos mal que ayudaban algo en inglés) ni tan lograda (le pongo un 6), es Villa, las peripecias por separado de 3 jóvenes de ese barrio marginal para conseguir ver el primer partido de la selección argentina en el mundial de Corea y Japón. Hay una cierta dispersión en la narración, que no acaba de cuajar.

Sí cuaja y es agradable de seguir la historia del Captain Abu Rae, con una correcta factura y un personaje protagonista eficazmente interpretado. Como para un 7.

Una sorpresa agradable, dadas las críticas un tanto neutras o negativas de algunos críticos (una vez más me queda claro que cada persona asistente a una misma proyección ve una película diferente), resultó ser Adoration de Atom Egoyan, para mí entre las merecedoras de un 8. Una historia que plantea dos temas de plena actualidad, el choque de culturas por un lado, y la relevancia (o irrelevancia) de la distinción entre verdad y ficción en la era internet, y cómo estos temas generales se resuelven en el caso de la historia personal del joven protagonista.

Puede decirse que este año en el aspecto cinematográfico y de repercusión en los medios la Seminci aprueba con nota, claro que en otros aspectos queda mucho por andar.