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CONCURSO “DESCUBRIENDO MUJERES”
I EDICIÓN. 8 MARZO 2022.
IES MAESTRO DOMINGO CÁCERES.
DESTINATARIOS:
- Todo el alumnado del centro: ESO, Bachiller y Formación
Profesional.
OBJETIVOS:
- Recordar, conocer y reconocer a todas las “mujeres olvidadas” y sus
aportaciones a la humanidad.
- Educar en Igualdad y valorar la doble lucha de las mujeres en cada una
de sus profesiones.
- Festejar durante toda la semana el 8 DE MARZO de
PARTICIPACIÓN:
- En el hall de entrada al centro, el viernes 11, se instalará una urna donde
cada alumna/o de manera individual, depositará su “tarjeta de
participación”.
- En el tablón de entrada aparecerán las Mujeres propuestas cada día.
- Cada “tarjeta de participación” debe llevar el nombre y apellidos de la/el
alumna o alumno, su curso y los resultados de su “investigación”.
- Entre todo el alumnado que haya descubierto 10 de nuestras famosas
mujeres propuestas se sortearán diferentes regalos.
- Los estudiantes ganadores se fotografiarán recibiendo sus premios y
aparecerán en la web del IES.
- Al participar en este concurso, los padres/tutores y el centro, autorizan
a utilizar la imagen del menor para la difusión de esta actividad.
- El hecho de participar en este concurso conlleva la aceptación integra de
las bases.
PREMIOS:
Los premios que el Jurado de este Concurso y este centro entregará a los dos
ganadores serán prácticos, útiles, educativos y os van a gustar.
FALLO:
- El fallo final se hará público en la semana del 21 al 25 de marzo en el
tablón de la entrada al centro y en las páginas web del IES.
- El jurado estará formado por destacados profesionales del mundo de la
educación: Comisión de Igualdad del IES.
- Los dos finalistas, acompañados por su grupo-clase, recibirán su premio
en su propia aula a finales del mes de marzo.
¡¡¡¡MUCHA SUERTE¡¡¡
Descubrió la primera radioseñal de un púlsar
• Vida: 1943-
• Otros logros: presidenta de la Royal Astronomical Society y del Institute of
Physics.
Es una de las astrofísicas más reputadas de Reino Unido, y se le atribuye uno de los
mayores logros científicos del siglo XX, al haber descubierto en 1967 la primera
radioseñal de un púlsar.
Por aquel entonces estudiante de posgrado de la universidad de Cambridge, fue la
primera en recibir una señal de radio que en un primer momento se pensó que provenía
de una civilización extraterrestre —por lo que inicialmente se la conoció
como señal LGM (Little Green Men, o en español Hombrecitos verdes).
Posteriormente la investigación, junto a Antony Hewish, descubrió que en realidad se
trataba de la primera radioseñal de un púlsar, es decir, un nuevo tipo de
estrella capaz de emitir una radiación periódica.
El hallazgo le supuso a Anthony Hewish ganar el premio Nobel de Física en 1974, si
bien Ella no fue nominada por su condición de estudiante.
A pesar de ello, su trayectoria en el campo de la astrofísica ha sido reconocida con
varios galardones, entre ellos la Medalla Herschel de la Royal Astronomical Society que
obtuvo en 1989.
Asimismo, en 2018 recibió el premio Breaktrough Especial en Física
Fundamental dotado con 2,3 millones de libras. El dinero fue donado a becas
para mujeres, miembros de minorías étnicas y refugiados que busquen convertirse en
astrofísicos.
"Ni quiero, ni necesito el dinero para mí, y me parece que el mejor destino que se le
puede dar es dedicarlo a esto", declaró entonces a la BBC.
Fisión nuclear
• Vida: 1878- 1968
• Otros logros: primera mujer en ser profesora de física en la universidad de
Alemania y segunda mujer en conseguir un doctorado en física en la
Universidad de Viena. El elemento 109 de la tabla periódica, un asteroide y dos
cráteres de la Luna llevan su nombre.
Esta física austriaca tuvo que desarrollar su carrera científica en la Europa de la segunda
guerra mundial, siendo mujer y judía. Dos condiciones que la llevaron a perder el
premio Nobel que se merecía. Sus investigaciones junto a Otto Hahn llevaron al
descubrimiento de la fisión nuclear, abriendo el camino hacia la posterior creación de
la bomba atómica. Como apunte, se negó a formar parte del proyecto
Manhattan declarando: "No tendré nada que ver con una bomba."
Tras lograr cursar estudios de física, en 1907 se trasladó a Berlín, donde consiguió una
plaza para investigar en la universidad. Como el centro no permitía mujeres
trabajadoras, fue obligada a realizar sus investigaciones en el sótano del edificio,
teniendo prohibida su entrada en los laboratorios cuando hubiera hombres y sin derecho
a remuneración.Allí conoció al químico Otto Hahn, con quien desarrollaría una larga
carrera de investigación. Ambos estaban inmersos en el descubrimiento de la fisión
nuclear, pero debido al avance del nazismo, tuvo que abandonar Alemania, y seguir
investigando desde Estocolmo.
Una vez descubierta la fisión, Hahn publicó los hallazgos sin incluirla en ellos como
coautora —a pesar de que su colaboración fue esencial para entender cómo se daba el
proceso. Su justificación se basaba en que el régimen nazi no le habría dejado incluir
una autora judía en el estudio.
La investigación le valió a Otto Hahn el premio Nobel de Química en 1944, mientras
Ella, al no figurar en el estudio, no fue nominada.
imagen clave de la estructura del ADN
Biofísica y cristalógrafa. Su trabajo fue fundamental en la comprensión de la estructura
del ADN. Fue la primera persona que consiguió imágenes tomadas con rayos X de esta
estructura de doble hélice. Este avance, sin embargo, no fue reconocido. Años más
tarde otros dos científicos se valieron de él y obtuvieron el Nobel de Medicina. Ella ya
había fallecido. Vida: 1920-1958
Otros logros: también contribuyó a conocer mejor las estructuras moleculares del
carbón, el grafito y los virus, incluido el de la polio. El 25 de abril de 1953 los
investigadores James Watson y Francis Crick publicaban un artículo en la
revista Nature dando a conocer al mundo la mítica estructura molecular de doble
hélice del ADN.
El hallazgo les valdría años después el premio Nobel que compartirían junto al
físico Maurice Wilkins quien les había proporcionado datos esenciales para llegar a esa
conclusión. En concreto la famosa fotografía 51 en la que se percibe la forma de hélice
del ADN. La imagen, clave para el descubrimiento, había sido tomada por ella y
mostrada a Watson y Crick por Wilkins sin conocimiento de esta. Estudió química en el
Colegio Newnham, en Cambridge (Inglaterra). Posteriormente se mudó a París, para
trabajar en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado,
donde aprendería a dominar la técnica de difracción de Rayos X.
En 1951 regresaría a Inglaterra, consiguiendo una plaza en el King’s College de Londres
donde comenzó a estudiar la estructura del ADN. Gracias a su dominio en la técnica
de los Rayos X en 1952 consiguió obtener, junto al estudiante de doctorado Raymond
Gosling, imágenes del ADN con una nitidez hasta entonces nunca observada.Y a partir
de ahí lo que ya se ha contado. La fotografía llegó a manos de Watson y Crick gracias
a Wilkins, que trabajaba junto a Franklin en el King's Collage —y a quien tenía en
poca estima. Los datos relevados en la foto permitieron a estos científicos desarrollar
el modelo de ADN publicado en Nature, lo que les valdría años después el premio
Nobel.
.
Por su parte, Franklin cansada del ambiente machista del King’s College, abandonó su
investigación y centró su carrera científica en el campo de los virus, liderando trabajos
pioneros en torno al virus del mosaico del tabaco y el poliovirus.
Murió a los 37 años en 1958, sin conocer que años después su fotografía otorgaría el
Nobel a los científicos que la habían utilizado sin su permiso.
En 2003 la Royal Society de Reino Unido creó el premio que lleva su nombre para
ayudar a las mujeres en la ciencia.
Por cierto, James Watson perdía en 2019 todos sus títulos
honoríficos por comentarios racistas en los que asociaba inteligencia y raza.
Descubrió el proceso de transposición de elementos del
genoma
Trabajando en su laboratorio en el Departamento
de Genética de la Carnegie Institution en Cold Spring Harbor, Nueva York en 1947.
• Vida: 1902-1992
• Aportación y logros: formó parte de la Academia Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos y obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1983.
Descubrió la transposición genética en la década de 1940. El hallazgo venía a
mostrar la existencia de estructuras móviles en los genomas, algo que podía abrir
numerosas posibilidades en el campo de la biología y la medicina.
Desgraciadamente el descubrimiento era tan novedoso para la época que fue
recibido con escepticismo por la comunidad científica del momento, ignorándolo
durante años. Tal recepción llevó a la investigadora a dejar de publicar los datos de sus
investigaciones.
Su trabajo no fue valorado ni tenido en cuenta hasta que a principios de los 60, los
genetistas franceses François Jacob y Jacques Monod llegaban a conclusiones similares
a las que Ella había llegado dos década antes.
Su reconocimiento fue puesto en valor años después, al serle otorgado el premio
Nobel de Medicina en 1983.
La propia institución reconocía en su nominación por sus hallazgos más de 30 años
atrás fueron realizados "trabajando sola y cuando no se tenían antecedentes para una
cabal comprensión de la importancia de sus observaciones".
Patentó la proteína DNA polimerasa φ29
• Vida: 1938-2019
• Otros logros: discípula de Severo Ochoa, autora de la patente más rentable de la
historia de España, miembro de la RAE y doblemente galardonada por la
Oficina Europea de Patentes.
La bioquímica española ha sido una de las científicas que más ha impulsado este campo
de investigación en nuestro país. Discípula del premio Nobel Severo Ochoa, Margarita
Salas se encontraba estudiando el virus phi 29 cuando descubría y caracterizaba la
proteína ADN polimerasa del fago Φ29.
Su descubrimiento ha permitido mejores lecturas del material genético debido a la
capacidad de esta proteína para amplificar el ADN. Sin poder decir que sea un invento
como tal, lo cierto es que la proteína era patentada en 1989 a nombre del CSIC —bajo el
número de registro europeo 90.908.867— y convirtiéndose en la patente más
rentable de la historia de España.
Vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fue además
miembro de la RAE desde 2003.
El filtro de café
Junto a su marido Hugo Bentz
Otros logros: inventar el filtro de café y emprendedora.
Gracias a Ella cada mañana al despertarnos nuestro café está libre de impurezas y tiene
buen sabor. Esta ama de casa alemana revolucionaba el mundo empresarial cafetero
cuando dispuesta a dar con una calidad óptima para esta bebida comenzó a idear un
artilugio que consiguiera filtrar mejor.
En aquella época los percoladores utilizados no eran del todo óptimos, lo que hacía que
el café tuviera restos. Las bolsas de lino que también se utilizaban conllevaban más
trabajo a la hora de limpiarse. Consiguió dar con el filtro del café, a través de una hoja
de papel secante de un cuaderno de ejercicios de su hijo y un tarro de latón perforado.
La bebida obtenida gustó tanto que la decidió emprender un negocio para vender el
filtro de café que acababa de crear.
En 1908 la Oficina de Patentes Imperial le otorgaba la patente del filtro de café, y en
1909, en la Feria de Leipzig conseguían vender unos 1.200 filtros de café. La empresa
siguió creciendo incluso después de la I Guerra Mundial. En 1932, Ella cedía la mayor
parte de la compañía a sus dos hijos, pero se mantuvo al frente de las condiciones
laborales de sus empleados. Por aquel entonces amplió sus vacaciones de 6 a 15 días
anuales, redujo la jornada laboral a 5 días y creó el "Sistema “ un fondo
social para trabajadores.
Jeringa médica de una sola mano
• Vida: 1852-1935
• Otras actividades: enfermera de profesión.
Si bien la jeringuilla ya existía desde hacía años, Ella consiguió mejorar de tal manera
este invento que hasta la fecha su innovación no ha sido superada.
Elemento esencial de cualquier centro de salud u hospital del mundo, las jeringas
hipodérmicas permiten desde su invención inyectar vacunas, antibióticos o extraer
sangre.
Su logro, fue diseñar y patentar, la primera jeringa hipodérmica que podía utilizarse
con una sola mano.
Este primer diseño creado, además ya contenía partes de vidrio en su elaboración. Y
es que previamente a este avance la estructura y materiales de las jeringas imponían la
utilización de ambas manos para sostenerlas, por lo que era precisada la ayuda de
asistentes.
Gracias a Ella el proceso de uso de jeringuillas pudo simplificarse hasta el modo en
el que lo conocemos actualmente.
Los intermitentes y señales de frenado
En el centro de la imagen.
• Vida: 1886-1938
• Otros logros: una de las grandes estrellas de Hollywood con casi 300 películas
protagonizadas. Suele ser conocida como "la primera estrella de cine".
No solo es conocida como "la primera estrella de cine". La actriz de origen canadiense
debutaba en el cine en 1906 con veinte años y a lo largo de su carrera lograba rodar un
total de 270 películas.
Pero más allá de ser una de las caras conocidas del Hollywood de la época,era también
una apasionada del motor. La estrella de cine coleccionaba coches, los conducía e
incluso los reparaba.
Su destreza en la mecánica y su pasión por los automóviles le llevaron a diseñar un
artilugio capaz de indicar si el vehículo tenía intenciones de girar. Por lo que nunca
presentó las patentes, puede ser considerada la inventora de los intermitentes. Este
primer indicador de señalización se activaba mediante un botón por el conductor lo que
hacía subir o bajar una señal en forma de palo que indicaba la dirección del giro.
Además, la actriz incorporaba después una señal de Stop en el coche que se hacía
ver en la parte posterior del mismo cuando al conducir se pisaba el freno. Por lo que
también podría decirse que dio el primer paso hacia el posterior desarrollo de las señales
de frenado que alertan al resto de conductores de un vehículo que está reduciendo su
velocidad.
La división de dos carriles en la carretera
Hoy en día la línea divisoria en carrteras está presente en casi todo el mundo. Vida:
1867-1954
• Otras actividades: enfermera y posteriormente médica de profesión.
Cambiaba el mundo de la conducción y la seguridad vial al imaginar una sencilla
línea divisoria para indicar los carriles por los que circular. En 1917, médica de
profesión, conducía su Model T cuando sufría un accidente al ser sacada de la carretera
por un camión. Fue entonces cuando se le ocurrió que una línea divisoria en la carretera
podría haber evitado el incidente. Tras comunicársela a las autoridades pertinentes del
estado sin mucho éxito, se dice que ella misma pintó la primera línea de separación de
tramos de carretera en el tramo conocido como Indio Boulevard en California, que
posteriormente formaría parte de la Ruta 99.
Es reconocida por el Departamento de Transporte de California como la creadora
de delimitar las carreteras con una línea divisoria que separa los carriles. Aunque el
Departamento de Transportes de Michigan pone en duda esta acreditación asegurando
que previamente dos hombres de ese estado ya habían pintado marcas divisorias en
tramos de carretera.
Si es así o no, 1924 las autoridades californianas incluían en la legislación la línea
divisoria de carriles, tras lo cual pintaron una marca de separación de 5.600 kilómetros
de carretera.
Actualmente la línea imaginada por Ella no solo es obligatoria en casi la totalidad
del mundo. Desde entonces, la señalización de marcas en la carretera ha ido
evolucionando para indicar mayor información y orientación tanto a vehículos como
peatones, e incluso mejorar la seguridad. Ahora podemos encontrar líneas sonoras
capaces de emitir ruido cuando el coche se sale de un carril o la reflectividad para ser
vistas durante la noche.
Lenguaje Cobol de programación
Frente al panel de control de la
computadora UNIVAC I, en 1906. Flickr/Jan Arkesteijn.
• Vida: 1906-1992
• Otros logros: hasta 1950 desarrolló el UNIVAC, primer ordenador
comercializado en la Historia.
En los años 50 del siglo XX, comenzaron a usarse los ordenadores con fines militares,
pero había muchos modelos incompatibles entre sí porque
empleaban diferentes lenguajes de programación. Desde Harvard, sus aportaciones en
los inicios de la computación fueron decisivos: en 1955, creo el primer compilador —
traductor entre lenguaje común y uno informático— basado en su concepto Flow-
Matic.
Cuando el Departamento de Defensa de EEUU supo de su investigación sobre un
lenguaje de programación que usaba comandos en inglés, decidieron crear un grupo de
trabajo que terminó resultando en la creación del lenguaje COBOL. Este está
basado casi en exclusiva en sus ideas y aunque ella tuvo un papel secundario en ese
grupo, es de las pocas inventoras que cambiaron la Historia a quien desde siempre su
aportación le ha sido reconocida.
En sus últimos años, abuela COBOL, como se conocía cariñosamente en los círculos
de informáticos, recibió múltiples homenajes y sobre todo se dedicó a dar cientos de
charlas por todo el mundo. En el vídeo de arriba, aunque no vea muy bien, queda claro
que conseguía conectar con la audiencia más joven con un estilo mucho más
desenfadado que su imagen. Le gustaba explicar la diferencia entre nanosegundos y
picosegundos con los que operaban las máquinas que había inventado con pequeños
trozos de alambre y pimienta molida.
Kevlar
Se encontró con el Kevlar por casualidad, pero supo ver sus aplicaciones de inmediato.
• Vida: 1923-2014
• Otros logros: firmó 19 patentes y diseñó decenas de experimentos para ser
usados en institutos y universidades.
Pasó 40 años trabajando en la empresa química Dupont, donde se especializó en
investigar con largas cadenas de moléculas que se forman a baja temperatura. Sus
experimentos le llevaron a descubrir en 1971 una solución cristalina de un polímero
extremadamente resistente y rígido. Este material cinco veces más duro que el acero
acabó llamándose Kevlar y es resistente al desgaste, la corrosión y las llamas.
Kwolek recibió en vida numerosos reconocimientos a su trabajo y firmó hasta 19
patentes para su compañía, aunque jamás se benefició económicamente del mayor de
sus logros, con el que Dupont ha ganado miles de millones de dólares. Sin embargo, en
su caso lo que probablemente le resultara más satisfactorio es haber logrado salvar miles
de vidas y no solo de soldados protegidos con chalecos anti-balas, también de
motoristas puesto que los mejores cascos se hacen con su Kevlar.
Cuando se retiró, Stephanie Kwolek se dedicó a cuidar de su jardín y a seguir trabajando
el laboratorio de su casa. Desde allí apadrinó a decenas de chicos y chicas que querían
iniciarse en algún campo científico y, mientras lo hacía, desarrolló algunos
experimentos, como el truco de la cuerda de nailon, que todavía se utilizan en los
institutos y universidades de EE.UU.
Bolsa de papel
Es considerada la mujer inventora más importante del siglo XIX.
• Vida: 1838-1914
• Otros logros: diseñó un motor rotativo.
Aunque el invento más notorio de esta Mujer fue la máquina que fabrica las bolsas de
papel que en España solo conocemos por las películas norteamericanas y que, quizá,
pronto se generalicen también aquí. ,Fue una consumada inventora. De hecho, fue a los
12 años cuando produjo su primera creación: un dispositivo de seguridad para detener
un telar mecánico en la fábrica de su familia.
Tuvo que litigar contra uno de sus colaboradores algunos años para conseguir que le
atribuyeran su mayor invención. El antiguo colega que trató de traicionarla argumentaba
que "una mujer no puede idear máquinas complejas", así que omitiremos mencionar su
nombre aquí para que ocupe el lugar el que le corresponde en la Historia. Finalmente,
ganó y logró que la suya fuera la primera patente atribuida a una mujer en EE.UU.
Acogió a principios del siglo XX la llegada del automóvil con gran entusiasmo y
como su gran oportunidad y, a pesar de que ya era mayor, le dio tiempo de producir
avances tan sugerentes como varios diseños de motores rotativos. En su vida produjo
decenas de patentes, pero la considerable fortuna que ganó y que gastó en sus otros
inventos vino de sus todavía en uso bolsas de papel.
Limpiaparabrisas
Hoy día el limpiaparabrisas ha evolucionado poco desde que lo inventó.
Vida: 1866-1953
• Otras actividades: fue viticultora, ranchera y gestora inmobiliaria.
Durante un viaje en tranvía en tranvía de Nueva York en 1902, la promotora
inmobiliaria y viticultora estadounidense Mary Anderson se percató de los problemas
que el conductor tenía para hacer frente a la nieve que se pegaba a los cristales.
Mientras manejaba el volante, tenía que ir abriéndola para que se escurriera hacia
abajo.
Tras diversos ensayos, en 1905 registró la patente para el aparato limpia-ventanas
que, aunque era de accionamiento manual ya era muy parecido al brazo basculante con
una lámina de goma que todavía hoy barre con una presión uniforme en todo su
recorrido la superficie de las lunas de los coches, camiones, aviones de todo el mundo.
Trató por todos los medios de obtener un beneficio económico de su invento, pero
además de que fue rechazado por numerosas compañías, tuvo la mala suerte de que su
patente se registró en 1903 por 17 años. En 1922, tras el boom del
automóvil, Cadillac incorporó el parabrisas en sus coches, que se hizo rápidamente
equipamiento estándar, pero ella jamás vio un dólar por ello.
Autoradiofotografías
Gracias a Ella, la NASA pudo ofrecernos fantásticas fotografías en los 70 y los 80.
Otros logros: su invento mejoró la visualización médica de los rayos X.
Es la primera de las inventoras que cambiaron la Historia que tuvo familia e hijos.
De hecho, estudió y desarrolló toda su carrera después de tener familia. Tras obtener su
master en ciencias por la Universidad de Alabama, fue fichada por la NASA y allí
trabajó desarrollando la técnica de emulsiones fotográficas.
Con sus aportaciones se consiguieron mejorar las imágenes obtenidas en una emulsión
fotográfica revelada y sometida a la radiactividad del espacio, ya que consiguió
desarrollar un método que, al exponer la película a una segunda radiación, las imágenes
logradas fueran mucho más intensas. Este desarrollo, como muchos otros de la carrera
espacial, implicó un inmenso paso adelante en la medicina, que mejoró su
visualización de los rayos X.
Ha obtenido numerosos reconocimientos, como el premio a la inventora del año 1978.
Sin embargo, además de las millones de vidas que ha ayudado a salvar indirectamente,
gracias a su trabajo varias generaciones pudimos disfrutar de las fantásticas imágenes de
Marte y Venus obtenidas en los 70 por las misiones Mariner de la NASA y que hasta
dos décadas más tarde, fueron las únicas disponibles de los planetas vecinos.
Pañales desechables
El más reconocido de sus inventos.
Otros logros: fue editora de las revistas Harper's Bazar y Vogue.
Fue, quizá más que una inventora, una persona que dedicó su vida a la resolver de los
problemas cotidianos a través de nuevos productos. Cuando tuvo una hija, se dio cuenta
del problema que generaban los pañales de tela, que no solo arruinaban el resto de la
colada, sino también frecuentemente la ropa de los bebés.
Con una cortina de ducha, desarrolló una cubierta impermeable para su primer pañal
desechable, que mejoró con la inclusión de broches de plástico en lugar de imperdibles.
Obtuvo varias patentes de su invento y desde 1949 trató de venderlo sin éxito a las
compañías del sector, así que abrió una tienda en la Quinta Avenida de Nueva
York para comercializar sus pañales directamente.
En 1951, le compraron su invento por la fortuna de un millón de dólares, pero ella
siguió toda su vida elaborando soluciones imaginativas para problemas cotidianos,
muchos relacionados con la mujer. De esta Mujer nacieron las cajas de pañuelos
faciales, una abrazadera de calcetería o el DentalLoop, el primer hilo dental que no
necesitaba de ser enrollado entre los dedos para ser usado.
Ganadería humanizada
Durante una charla en un TED en 2010.
• Vida: 1947-
• Otras aportaciones: máquina de dar abrazos
Es de las inventoras más reconocidas de esta lista por el impacto de sus aportaciones y
por su propia singularidad, ya que es autista. Se le han dedicado muchos documentales
y varias películas a su figura, puedes ver el tráiler de la que le dedicó HBO en 2010.
Sin embargo, ella ha conseguido de esa condición obtener no solo grandes beneficios
sino alguno de sus inventos más reconocidos, como la máquina de dar abrazos.
Este dispositivo se utiliza en clínicas de todo el mundo para reducir la ansiedad y
mejorar la atención de quienes padecen autismo y otras afecciones psiquiátricas. Pero
además, se especializó como psicóloga en el comportamiento de los animales,
además de en etología y zoología. Desde los años 70, ha reformado el sistema
agropecuario de EE.UU.
Con la invención e introducción de métodos de cuidado de los animales de granja
mucho menos dolorosos y también es responsable de que los mataderos modernos
sean, en la medida de lo posible, lugares mucho menos salvajes con las vacas. Sus
avances en neuropsicología aplicados al autismo también han sido notables, empezando
por si libro autobiográfico, publicado en 1986, que ha ayudado a millones de familiares
de personas autistas a comprender mejor esta realidad.
Colores orgánicos
• Vida: 1955-
• Otros logros: conservación de variedades autóctonas de algodón.
Revolucionó la industria textil mundial a finales de los años 80 y, por suerte para
todos nosotros, la suya ha sido una revolución ecológica y sostenible porque gracias a
su insistencia hoy podemos adquirir prendas de algodón de casi cualquier
color totalmente naturales. Y es que el 20% de la contaminación industrial del agua se
debe directamente al sector textil.
Mientras trataba de desarrollar plantas más resistentes a las plagas, Fox empezó a
cultivar varias especies de algodón marrón y verde y a seleccionar las semillas más
largas para replantarlas cada año. Combinando los resultados, empezó a
obtener algodones de un color 100% natural que no necesitan ser decolorados y,
posteriormente, coloreados todo a base de productos químicos.
En la actualidad y a pesar de haber ganado millones vendiendo sus productos a marcas
de ropa de todo el mundo, prosigue su labor de desarrollar nuevos algodones de
colores. Cada color nuevo tarda aproximadamente una década en estar listo, pero a Ella,
que no se considera una inventora, pero sí alguien que aplica la inventiva, eso no es
ningún problema.
Sujetador moderno
En 1964, en Roccasinibalda, donde restauró un edificio renacentista para convertirlo en
un centro de encuentro para artistas.
• Vida: 1891-1970
• Otros logros: fundó la editorial que publicó los primeros trabajos de Ernest
Hemingway, Charles Bokowski o Henry Miller.
Activista de los derechos de la mujer, editora, escritora, sin embargo, pasará a la
posteridad por haber desarrollado un invento que solo una mujer pudo pensar y
necesitar: el sostén flexible moderno. A pesar de que la quema del sujetador fue una
especie de símbolo del feminismo en los 60, medio siglo antes, otra feminista lo había
inventado. En sus últimos años, Caresse Crosby —usó toda la vida el nombre de su
primer marido—, trató de crear el centro mundial de la paz en un pequeño pueblo
italiano.
Cuando tuvo que asistir a un baile de gala en 1919, a la edad de 19 años, se dio cuenta
de que el escote del vestido que iba a llevar dejaba a la vista gran parte del corsé de
alambres que todas las mujeres de la época usaban. Con dos pañuelos, aguja, hilo y
unos alfileres conformó un sujetador de urgencia. Sin embargo, durante aquel baile,
todas las mujeres envidiaron la libertad de movimientos que le proporcionaba y le
preguntaron dónde podían conseguir uno.
Supo ver en seguida que ahí había un negocio y se puso a desarrollar su invento, que
patentó en 1914. Al casarse, en 1920, hizo separación de bienes con su primer marido
para poder fundar la Fashion Form Brassiere Company. Aunque finalmente desistió de
continuar con su empresa y vendió la patente de su sostén por 1.500 dólares a una
compañía que ganó 15 millones de dólares con él durante las tres décadas posteriores.
Comunicación inalámbrica
En una fiesta en Hollywood, en 1939, junto al actor Reginald Gardiner.
Vida: 1914-2000
Otros logros: hasta 1958 rodó 30 películas.
S figura fue recordada en la película Bombshell realizada para Netflix en 2017. Y es que
la suya fue una vida absolutamente de película. Superdotada, en 1933 abandonó sus
estudios de ingeniería para dedicarse a la interpretación y ese mismo año participó en la
película Extasis, donde su personaje aparecía totalmente desnudo y, además, fingía un
orgasmo, dos cosas que jamás se habían hecho en el cine.
Mientras proseguía con sus estudios, ayudó a su marido —un industrial vinculado con
el Tercer Reich— a obtener contratos armamentísticos basados en sus propios avances.
En 1937, huyó de la Alemania nazi y de su esposo y en el viaje hacia EE.UU. conoció a
un productor que la contrató antes de llegar al país. Aunque retomó esta actividad,
horrorizada por lo que había visto en Alemania, empezó a colaborar con el gobierno
norteamericano.
De su trabajo con el compositor George Antheil se desarrolló un sistema de
comunicación inalámbrico para torpedos teledirigidos por radio, mediante una técnica
de modulación de señales que hacía saltar su frecuencia entre las 88 disponibles. Sin
embargo, sus aportaciones no se usaron durante la Segunda Guerra Mundial porque,
para que fueran verdaderamente eficaces hacía falta el desarrollo de la electrónica, que
llegó en 1957.
Aunque inicialmente su técnica tuvo solo aplicaciones militares, en los últimos años
todo el mundo ha disfrutado del WIFI, del Bluetooth o del GPS gracias a la
conmutación de frecuencias que Ella y Antheil patentaron. Su figura ha sido usada
como inspiración por muchas actrices a la hora de preparar personajes de mujeres
complejas e inteligentes, aunque como se ve en la extraña entrevista que puedes ver
arriba y en la que aparece un joven Woody Allen, jamás se quitó el San Benito de ser la
mujer más bella de su época.
Si te gusta el periodismo y no has leído ningún libro suyo, ya estás
tardando. También si quieres aprender a mirar al mundo con ojos
analíticos y críticos. Para conocerlas a ella y a su vida como
corresponsal, lee ‘Mujer en guerra’. Con otros de sus libros te
puedes partir de risa con su humor, muy fino e irónico, la mejor
muestra es ‘¡Oh es él! Viaje fantástico hacia Julio Iglesias’, para
enmarcar. Luego están sus novelas como ‘Mientras vivimos’,
Premio Planeta en 2000, o ‘Esperadme en el cielo’, Premio Nadal
2009. Con todas vas descubriendo las mil caras de esta maestra
única.
En sus libros, describe con minuciosidad el mundo, los contextos,
a las personas. Sobre todo, a las mujeres, que sitúa fuera de los
roles de género, libres. Animalista confesa, ha tocado múltiples
géneros, incluso la ciencia ficción. Entre sus libros destacan esa
joya que es 'La buena suerte' (Alfaguara) y ‘Los tiempos del odio'
(Seix Barral)’. Pero si quieres emocionarte, píllate ‘La ridícula idea
de no volver a verte’, que escribió a la muerte de su compañero de
vida, Pablo Lizcano. Pocas historias de amor conmueven con esta.
D.R.
Si te parece que en la novela negra nórdica salen mujeres muy
‘power’, quizá te interese saber que en los 90, esta escritora
española dinamitó los roles de este género con su inspectora Petra
Delicado, una investigadora feminista y rompedora de roles, que
se convirtió en un éxito. Tanto que hasta se hizo una serie de
televisión, protagonizada por Ana Belén. Cualquiera de los libros
de la saga Delicado es de flipar. El último, ‘Sin muertos’ (Destino),
cuenta por qué Petra es como es. Una joya que refleja el devenir
de las mujeres españolas desde los años 60 hasta hoy. Casi nada.
Por esta saga se llevó el Premio Raymond Chandler, otorgado a
otros escritores míticos como John le Carré y John Grisham.
También ganó el Nadal por su novela histórica ‘Donde nadie te
encuentre’ y el Planeta por la novela ‘Hombres desnudos’.
Suele decir que para ella “escribir es intentar viajar al abismo del
alma de los personajes”. Quizá por eso, la complejidad que tienen
los de sus obras. Triunfó con ‘La hermandad de la sábana santa’
en la novela histórica, pero, como periodista que es, no sorprende
la actualidad que toca en su nueva novela, ’De ninguna parte’
(Plaza & Janés), sobre las secuelas de la guerra y el terrorismo
islámico. El próximo 4 de diciembre, Movistar+ estrena 'Dime
quién soy', adaptación de su obra homónima, con Irene Escolar
como Amelia Garayoa, una espía con la que recorres las guerras y
los totalitarismos en el siglo XX
Se ha llevado ya los principales premios literarios en castellano: el
Alfaguara, el Nadal y el Planeta. Escribe bello y genera imágenes
en cada párrafo con sus palabras. Puedes iniciarte en su universo
con la novela ‘Últimas noticias del paraíso’, en la que a través de
un joven adolescente dibuja a la España contemporánea, o probar
con su última novela, 'Infierno en el paraíso' (Planeta), en la que,
tras la desaparición de una princesa saudí, descubre qué se
esconde en la opulenta Marbella.
En 1989 ganó el Premio La Sonrisa Vertical de novela erótica con
‘Las edades de Lulú’, un atrevido libro sobre el anhelo de libertad
sexual de una mujer. Con él comenzó la fulgurante carrera de unas
de las escritoras españolas más interesantes que puedes
encontrar. Cualquiera de sus libros te va a encantar, esto es así. El
último, ‘La madre de Frankenstein’, es una emotiva novela de
ficción basada en hechos reales, el último volumen de Episodios
de una Guerra Interminable.
D.R.
Más de veinte millones de lectores diseminados por todo el
mundo tiene puro 'power'. Sus novelas históricas y de aventuras
son un éxito garantizado, desde su primera novela, ‘El salón de
ámbar’, cuando conquistó al público como una auténtica Ken
Follet española. Premiada numerosas veces, en su último libro,
‘Sakura’ (La esfera de los libros) cuenta la fascinante búsqueda de
un cuadro perdido de Vincent Van Gogh. Como siempre, atrapa
desde la primera página.
A estas alturas cuesta innovar en cualquier campo pero eso fue,
justo, lo que consiguió con su trilogía del Baztán, una contundente
propuesta de novela negra adaptada a tres película que puedes ver
en Netflix, con toques de género fantástico que se bebe de un trago
y con una maravillosa resaca. Porque su protagonista, la
inspectora Amaia Salazar, se te queda en la cabeza mucho tiempo.
Tanto fascina que le ha dado para una vibrante precuela 'La cara
norte del corazón’ (Destino), que transcurre en Nueva Orleans y
cuyos derechos ha adquirido NBC Universal para convertirla en
una serie 100% Hollywood. Redondo ha ganado, entre otros, el
Premio Planeta, pero sigue sin tocar techo porque el cielo es suyo.
Con obra publicada en 40 países y millones de lectores, pasó de
trabajar en el sector óptico a convertirse en una de las escritoras
españolas más populares. Lo hizo con ‘La saga de los longevos’,
primero, y luego con ‘La Trilogía de la ciudad blanca’, que tuvo
tanto éxito que sus fans se autodenominan ‘krakenianos’ en
homenaje al inspector, así apodado, que la protagoniza. Daniel
Calparsoro convirtió el primer tomo en película, una de las más
vistas en Netflix. Ganó el Planeta en 2020 con la novela
‘Aquitania’ que, ¿adivináis? Por supuesto, se convirtió en una de
las más vendidas y aclamadas en la historia de esos premios.
La escritora gallega, a la que se compara con Ágatha Christie,
apareció como una exhalación en la novela negra, con un
personaje muy complejo, la teniente Valentina Redondo, que
protagoniza su saga de Puerto escondido y a la que vamos
descubriendo un poco más en cada volumen. La última novela de
la misma, ‘Lo que la marea esconde’ (Destino), supone además
una evolución de su escritura, más depurada, y de su narrativa,
más intimista, sin descuidar ni un segundo una trama que atrapa.
Fue una filósofa y maestra de la escuela neoplatónica de Alejandría a
comienzos del siglo V. Destacó en los campos de las matemáticas y
la astronomía y fue miembro y cabeza de la mencionada escuela que, entre
otros avances –algunos fundamentales en geometría o algebra- impulsó en
el ámbito de la cosmología el heliocentrismo, desplazando a la Tierra del
centro del universo. Se le considera una mártir de las ciencias, ya que
falleció a manos de un grupo cristiano por defender sus ideas.
Matemática francesa conocida por su teoría de los números. Aportó
grandes avances en la teoría de la elasticidad. Uno de sus trabajos más
importantes fue el estudio de los que posteriormente fueron conocidos
como números primos.
Considerada la primera programadora de la historia. Escribió el primer
algoritmo pensado para una máquina ideada por el matemático Charles
Babbage, pero que no llegó a construir. Descubrió cómo una serie de
símbolos y normas matemáticas permitía calcular una importante serie de
números. Previó con ello las capacidades que una máquina (el ordenador
del futuro) tenía en el desarrollo de cálculos numéricos.
Doblemente ganadora del premio Nobel, sus descubrimientos alrededor
de la radioactividad cambiaron para siempre la historia de la física y la
química. A ella se deben el descubrimiento de dos elementos: el polonio y
el radio.
También desarrolló su carrera científica alrededor de la radioactividad y,
en su caso, de la física nuclear. Formó parte del equipo que descubrió la
fisión nuclear, aunque en su momento solo obtuvo el reconocimiento un
compañero. Años más tarde, en reconocimiento a sus logros, se puso el
nombre de ‘meitnerio’ al elemento químico de valor atómico 109.
Biofísica y cristalógrafa. Su trabajo fue fundamental en la comprensión de la estructura
del ADN. Fue la primera persona que consiguió imágenes tomadas con rayos X de esta
estructura de doble hélice. Este avance, sin embargo, no fue reconocido. Años más
tarde otros dos científicos se valieron de él y obtuvieron el Nobel de Medicina. Ella ya
había fallecido. Vida: 1920-1958
Otros logros: también contribuyó a conocer mejor las estructuras moleculares del
carbón, el grafito y los virus, incluido el de la polio. El 25 de abril de 1953 los
investigadores James Watson y Francis Crick publicaban un artículo en la
revista Nature dando a conocer al mundo la mítica estructura molecular de doble
hélice del ADN.
El hallazgo les valdría años después el premio Nobel que compartirían junto al
físico Maurice Wilkins quien les había proporcionado datos esenciales para llegar a esa
conclusión. En concreto la famosa fotografía 51 en la que se percibe la forma de hélice
del ADN. La imagen, clave para el descubrimiento, había sido tomada por ella y
mostrada a Watson y Crick por Wilkins sin conocimiento de esta.
Estudió química en el Colegio Newnham, en Cambridge (Inglaterra). Posteriormente se
mudó a París, para trabajar en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado,
donde aprendería a dominar la técnica de difracción de Rayos X.
En 1951 regresaría a Inglaterra, consiguiendo una plaza en el King’s College de Londres
donde comenzó a estudiar la estructura del ADN. Gracias a su dominio en la técnica
de los Rayos X en 1952 consiguió obtener, junto al estudiante de doctorado Raymond
Gosling, imágenes del ADN con una nitidez hasta entonces nunca observada.
Y a partir de ahí lo que ya se ha contado. La fotografía llegó a manos de Watson y
Crick gracias a Wilkins, que trabajaba junto a Franklin en el King's Collage —y a
quien tenía en poca estima.
Los datos relevados en la foto permitieron a estos científicos desarrollar el modelo de
ADN publicado en Nature, lo que les valdría años después el premio Nobel.
Astrofísica norirlandesa. Descubrió junto a Antony Hewish la
primera radioseñal de pulsar (también en este caso los honores del Nobel
recayeron solo en él. La detección de estas radiofuentes ha permitido
contrastar la teoría de la evolución estelar.
No queremos dar fin a esta lista sin incluir a la más paradigmática de las
científicas españolas, que nos dejó el año pasado tras años de
investigaciones y logros. Nació en Asturias en 1938. Doctorada en Biología
por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó durante tres años con
Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York, centrando sus
investigaciones en el campo de la biología molecular. Una de sus
principales contribuciones a la ciencia fue el descubrimiento del ADN
polimerasa, que es el responsable de la replicación del ADN. Descubrió y
patentó la proteína ADN polimerasa del fago O29. La patente más
rentable de la historia de España.
Descubrió la primera radioseñal de un pulsar. Presidenta de la Royal Astronomical
Society y del Institute of Physics.
Es una de las astrofísicas más reputadas de Reino Unido, y se le atribuye uno de los
mayores logros científicos del siglo XX, al haber descubierto en 1967 la primera
radioseñal de un púlsar.
Por aquel entonces estudiante de posgrado de la universidad de Cambridge, fue la
primera en recibir una señal de radio que en un primer momento se pensó que provenía
de una civilización extraterrestre —por lo que inicialmente se la conoció
como señal LGM (Little Green Men, o en español Hombrecitos verdes).
Posteriormente la investigación, junto a Antony Hewish, descubrió que en realidad se
trataba de la primera radioseñal de un púlsar, es decir, un nuevo tipo de
estrella capaz de emitir una radiación periódica.
El hallazgo le supuso a Anthony Hewish ganar el premio Nobel de Física en 1974, si
bien ella no fue nominada por su condición de estudiante.
A pesar de ello, su trayectoria en el campo de la astrofísica ha sido reconocida con
varios galardones, entre ellos la Medalla Herschel de la Royal Astronomical Society que
obtuvo en 1989.
Asimismo, en 2018 recibió el premio Breaktrough Especial en Física
Fundamental dotado con 2,3 millones de libras. El dinero fue donado a becas
para mujeres, miembros de minorías étnicas y refugiados que busquen convertirse en
astrofísicos.
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  • 1. CONCURSO “DESCUBRIENDO MUJERES” I EDICIÓN. 8 MARZO 2022. IES MAESTRO DOMINGO CÁCERES. DESTINATARIOS: - Todo el alumnado del centro: ESO, Bachiller y Formación Profesional. OBJETIVOS: - Recordar, conocer y reconocer a todas las “mujeres olvidadas” y sus aportaciones a la humanidad. - Educar en Igualdad y valorar la doble lucha de las mujeres en cada una de sus profesiones. - Festejar durante toda la semana el 8 DE MARZO de PARTICIPACIÓN: - En el hall de entrada al centro, el viernes 11, se instalará una urna donde cada alumna/o de manera individual, depositará su “tarjeta de participación”. - En el tablón de entrada aparecerán las Mujeres propuestas cada día. - Cada “tarjeta de participación” debe llevar el nombre y apellidos de la/el alumna o alumno, su curso y los resultados de su “investigación”. - Entre todo el alumnado que haya descubierto 10 de nuestras famosas mujeres propuestas se sortearán diferentes regalos. - Los estudiantes ganadores se fotografiarán recibiendo sus premios y aparecerán en la web del IES. - Al participar en este concurso, los padres/tutores y el centro, autorizan a utilizar la imagen del menor para la difusión de esta actividad. - El hecho de participar en este concurso conlleva la aceptación integra de las bases.
  • 2. PREMIOS: Los premios que el Jurado de este Concurso y este centro entregará a los dos ganadores serán prácticos, útiles, educativos y os van a gustar. FALLO: - El fallo final se hará público en la semana del 21 al 25 de marzo en el tablón de la entrada al centro y en las páginas web del IES. - El jurado estará formado por destacados profesionales del mundo de la educación: Comisión de Igualdad del IES. - Los dos finalistas, acompañados por su grupo-clase, recibirán su premio en su propia aula a finales del mes de marzo. ¡¡¡¡MUCHA SUERTE¡¡¡
  • 3. Descubrió la primera radioseñal de un púlsar • Vida: 1943- • Otros logros: presidenta de la Royal Astronomical Society y del Institute of Physics. Es una de las astrofísicas más reputadas de Reino Unido, y se le atribuye uno de los mayores logros científicos del siglo XX, al haber descubierto en 1967 la primera radioseñal de un púlsar. Por aquel entonces estudiante de posgrado de la universidad de Cambridge, fue la primera en recibir una señal de radio que en un primer momento se pensó que provenía de una civilización extraterrestre —por lo que inicialmente se la conoció como señal LGM (Little Green Men, o en español Hombrecitos verdes). Posteriormente la investigación, junto a Antony Hewish, descubrió que en realidad se trataba de la primera radioseñal de un púlsar, es decir, un nuevo tipo de estrella capaz de emitir una radiación periódica. El hallazgo le supuso a Anthony Hewish ganar el premio Nobel de Física en 1974, si bien Ella no fue nominada por su condición de estudiante. A pesar de ello, su trayectoria en el campo de la astrofísica ha sido reconocida con varios galardones, entre ellos la Medalla Herschel de la Royal Astronomical Society que obtuvo en 1989. Asimismo, en 2018 recibió el premio Breaktrough Especial en Física Fundamental dotado con 2,3 millones de libras. El dinero fue donado a becas para mujeres, miembros de minorías étnicas y refugiados que busquen convertirse en astrofísicos. "Ni quiero, ni necesito el dinero para mí, y me parece que el mejor destino que se le puede dar es dedicarlo a esto", declaró entonces a la BBC.
  • 4. Fisión nuclear • Vida: 1878- 1968 • Otros logros: primera mujer en ser profesora de física en la universidad de Alemania y segunda mujer en conseguir un doctorado en física en la Universidad de Viena. El elemento 109 de la tabla periódica, un asteroide y dos cráteres de la Luna llevan su nombre. Esta física austriaca tuvo que desarrollar su carrera científica en la Europa de la segunda guerra mundial, siendo mujer y judía. Dos condiciones que la llevaron a perder el premio Nobel que se merecía. Sus investigaciones junto a Otto Hahn llevaron al descubrimiento de la fisión nuclear, abriendo el camino hacia la posterior creación de la bomba atómica. Como apunte, se negó a formar parte del proyecto Manhattan declarando: "No tendré nada que ver con una bomba." Tras lograr cursar estudios de física, en 1907 se trasladó a Berlín, donde consiguió una plaza para investigar en la universidad. Como el centro no permitía mujeres trabajadoras, fue obligada a realizar sus investigaciones en el sótano del edificio, teniendo prohibida su entrada en los laboratorios cuando hubiera hombres y sin derecho a remuneración.Allí conoció al químico Otto Hahn, con quien desarrollaría una larga carrera de investigación. Ambos estaban inmersos en el descubrimiento de la fisión nuclear, pero debido al avance del nazismo, tuvo que abandonar Alemania, y seguir investigando desde Estocolmo. Una vez descubierta la fisión, Hahn publicó los hallazgos sin incluirla en ellos como coautora —a pesar de que su colaboración fue esencial para entender cómo se daba el proceso. Su justificación se basaba en que el régimen nazi no le habría dejado incluir una autora judía en el estudio. La investigación le valió a Otto Hahn el premio Nobel de Química en 1944, mientras Ella, al no figurar en el estudio, no fue nominada.
  • 5. imagen clave de la estructura del ADN Biofísica y cristalógrafa. Su trabajo fue fundamental en la comprensión de la estructura del ADN. Fue la primera persona que consiguió imágenes tomadas con rayos X de esta estructura de doble hélice. Este avance, sin embargo, no fue reconocido. Años más tarde otros dos científicos se valieron de él y obtuvieron el Nobel de Medicina. Ella ya había fallecido. Vida: 1920-1958 Otros logros: también contribuyó a conocer mejor las estructuras moleculares del carbón, el grafito y los virus, incluido el de la polio. El 25 de abril de 1953 los investigadores James Watson y Francis Crick publicaban un artículo en la revista Nature dando a conocer al mundo la mítica estructura molecular de doble hélice del ADN. El hallazgo les valdría años después el premio Nobel que compartirían junto al físico Maurice Wilkins quien les había proporcionado datos esenciales para llegar a esa conclusión. En concreto la famosa fotografía 51 en la que se percibe la forma de hélice del ADN. La imagen, clave para el descubrimiento, había sido tomada por ella y mostrada a Watson y Crick por Wilkins sin conocimiento de esta. Estudió química en el Colegio Newnham, en Cambridge (Inglaterra). Posteriormente se mudó a París, para trabajar en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado, donde aprendería a dominar la técnica de difracción de Rayos X. En 1951 regresaría a Inglaterra, consiguiendo una plaza en el King’s College de Londres donde comenzó a estudiar la estructura del ADN. Gracias a su dominio en la técnica de los Rayos X en 1952 consiguió obtener, junto al estudiante de doctorado Raymond Gosling, imágenes del ADN con una nitidez hasta entonces nunca observada.Y a partir de ahí lo que ya se ha contado. La fotografía llegó a manos de Watson y Crick gracias a Wilkins, que trabajaba junto a Franklin en el King's Collage —y a quien tenía en poca estima. Los datos relevados en la foto permitieron a estos científicos desarrollar el modelo de ADN publicado en Nature, lo que les valdría años después el premio Nobel.
  • 6. . Por su parte, Franklin cansada del ambiente machista del King’s College, abandonó su investigación y centró su carrera científica en el campo de los virus, liderando trabajos pioneros en torno al virus del mosaico del tabaco y el poliovirus. Murió a los 37 años en 1958, sin conocer que años después su fotografía otorgaría el Nobel a los científicos que la habían utilizado sin su permiso. En 2003 la Royal Society de Reino Unido creó el premio que lleva su nombre para ayudar a las mujeres en la ciencia. Por cierto, James Watson perdía en 2019 todos sus títulos honoríficos por comentarios racistas en los que asociaba inteligencia y raza.
  • 7. Descubrió el proceso de transposición de elementos del genoma Trabajando en su laboratorio en el Departamento de Genética de la Carnegie Institution en Cold Spring Harbor, Nueva York en 1947. • Vida: 1902-1992 • Aportación y logros: formó parte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1983. Descubrió la transposición genética en la década de 1940. El hallazgo venía a mostrar la existencia de estructuras móviles en los genomas, algo que podía abrir numerosas posibilidades en el campo de la biología y la medicina. Desgraciadamente el descubrimiento era tan novedoso para la época que fue recibido con escepticismo por la comunidad científica del momento, ignorándolo durante años. Tal recepción llevó a la investigadora a dejar de publicar los datos de sus investigaciones. Su trabajo no fue valorado ni tenido en cuenta hasta que a principios de los 60, los genetistas franceses François Jacob y Jacques Monod llegaban a conclusiones similares a las que Ella había llegado dos década antes. Su reconocimiento fue puesto en valor años después, al serle otorgado el premio Nobel de Medicina en 1983. La propia institución reconocía en su nominación por sus hallazgos más de 30 años atrás fueron realizados "trabajando sola y cuando no se tenían antecedentes para una cabal comprensión de la importancia de sus observaciones".
  • 8. Patentó la proteína DNA polimerasa φ29 • Vida: 1938-2019 • Otros logros: discípula de Severo Ochoa, autora de la patente más rentable de la historia de España, miembro de la RAE y doblemente galardonada por la Oficina Europea de Patentes. La bioquímica española ha sido una de las científicas que más ha impulsado este campo de investigación en nuestro país. Discípula del premio Nobel Severo Ochoa, Margarita Salas se encontraba estudiando el virus phi 29 cuando descubría y caracterizaba la proteína ADN polimerasa del fago Φ29. Su descubrimiento ha permitido mejores lecturas del material genético debido a la capacidad de esta proteína para amplificar el ADN. Sin poder decir que sea un invento como tal, lo cierto es que la proteína era patentada en 1989 a nombre del CSIC —bajo el número de registro europeo 90.908.867— y convirtiéndose en la patente más rentable de la historia de España. Vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), fue además miembro de la RAE desde 2003.
  • 9. El filtro de café Junto a su marido Hugo Bentz Otros logros: inventar el filtro de café y emprendedora. Gracias a Ella cada mañana al despertarnos nuestro café está libre de impurezas y tiene buen sabor. Esta ama de casa alemana revolucionaba el mundo empresarial cafetero cuando dispuesta a dar con una calidad óptima para esta bebida comenzó a idear un artilugio que consiguiera filtrar mejor. En aquella época los percoladores utilizados no eran del todo óptimos, lo que hacía que el café tuviera restos. Las bolsas de lino que también se utilizaban conllevaban más trabajo a la hora de limpiarse. Consiguió dar con el filtro del café, a través de una hoja de papel secante de un cuaderno de ejercicios de su hijo y un tarro de latón perforado. La bebida obtenida gustó tanto que la decidió emprender un negocio para vender el filtro de café que acababa de crear. En 1908 la Oficina de Patentes Imperial le otorgaba la patente del filtro de café, y en 1909, en la Feria de Leipzig conseguían vender unos 1.200 filtros de café. La empresa siguió creciendo incluso después de la I Guerra Mundial. En 1932, Ella cedía la mayor parte de la compañía a sus dos hijos, pero se mantuvo al frente de las condiciones laborales de sus empleados. Por aquel entonces amplió sus vacaciones de 6 a 15 días anuales, redujo la jornada laboral a 5 días y creó el "Sistema “ un fondo social para trabajadores.
  • 10. Jeringa médica de una sola mano • Vida: 1852-1935 • Otras actividades: enfermera de profesión. Si bien la jeringuilla ya existía desde hacía años, Ella consiguió mejorar de tal manera este invento que hasta la fecha su innovación no ha sido superada. Elemento esencial de cualquier centro de salud u hospital del mundo, las jeringas hipodérmicas permiten desde su invención inyectar vacunas, antibióticos o extraer sangre. Su logro, fue diseñar y patentar, la primera jeringa hipodérmica que podía utilizarse con una sola mano. Este primer diseño creado, además ya contenía partes de vidrio en su elaboración. Y es que previamente a este avance la estructura y materiales de las jeringas imponían la utilización de ambas manos para sostenerlas, por lo que era precisada la ayuda de asistentes. Gracias a Ella el proceso de uso de jeringuillas pudo simplificarse hasta el modo en el que lo conocemos actualmente.
  • 11. Los intermitentes y señales de frenado En el centro de la imagen. • Vida: 1886-1938 • Otros logros: una de las grandes estrellas de Hollywood con casi 300 películas protagonizadas. Suele ser conocida como "la primera estrella de cine". No solo es conocida como "la primera estrella de cine". La actriz de origen canadiense debutaba en el cine en 1906 con veinte años y a lo largo de su carrera lograba rodar un total de 270 películas. Pero más allá de ser una de las caras conocidas del Hollywood de la época,era también una apasionada del motor. La estrella de cine coleccionaba coches, los conducía e incluso los reparaba. Su destreza en la mecánica y su pasión por los automóviles le llevaron a diseñar un artilugio capaz de indicar si el vehículo tenía intenciones de girar. Por lo que nunca presentó las patentes, puede ser considerada la inventora de los intermitentes. Este primer indicador de señalización se activaba mediante un botón por el conductor lo que hacía subir o bajar una señal en forma de palo que indicaba la dirección del giro. Además, la actriz incorporaba después una señal de Stop en el coche que se hacía ver en la parte posterior del mismo cuando al conducir se pisaba el freno. Por lo que también podría decirse que dio el primer paso hacia el posterior desarrollo de las señales de frenado que alertan al resto de conductores de un vehículo que está reduciendo su velocidad.
  • 12. La división de dos carriles en la carretera Hoy en día la línea divisoria en carrteras está presente en casi todo el mundo. Vida: 1867-1954 • Otras actividades: enfermera y posteriormente médica de profesión. Cambiaba el mundo de la conducción y la seguridad vial al imaginar una sencilla línea divisoria para indicar los carriles por los que circular. En 1917, médica de profesión, conducía su Model T cuando sufría un accidente al ser sacada de la carretera por un camión. Fue entonces cuando se le ocurrió que una línea divisoria en la carretera podría haber evitado el incidente. Tras comunicársela a las autoridades pertinentes del estado sin mucho éxito, se dice que ella misma pintó la primera línea de separación de tramos de carretera en el tramo conocido como Indio Boulevard en California, que posteriormente formaría parte de la Ruta 99. Es reconocida por el Departamento de Transporte de California como la creadora de delimitar las carreteras con una línea divisoria que separa los carriles. Aunque el Departamento de Transportes de Michigan pone en duda esta acreditación asegurando que previamente dos hombres de ese estado ya habían pintado marcas divisorias en tramos de carretera. Si es así o no, 1924 las autoridades californianas incluían en la legislación la línea divisoria de carriles, tras lo cual pintaron una marca de separación de 5.600 kilómetros de carretera. Actualmente la línea imaginada por Ella no solo es obligatoria en casi la totalidad del mundo. Desde entonces, la señalización de marcas en la carretera ha ido evolucionando para indicar mayor información y orientación tanto a vehículos como peatones, e incluso mejorar la seguridad. Ahora podemos encontrar líneas sonoras capaces de emitir ruido cuando el coche se sale de un carril o la reflectividad para ser vistas durante la noche.
  • 13. Lenguaje Cobol de programación Frente al panel de control de la computadora UNIVAC I, en 1906. Flickr/Jan Arkesteijn. • Vida: 1906-1992 • Otros logros: hasta 1950 desarrolló el UNIVAC, primer ordenador comercializado en la Historia. En los años 50 del siglo XX, comenzaron a usarse los ordenadores con fines militares, pero había muchos modelos incompatibles entre sí porque empleaban diferentes lenguajes de programación. Desde Harvard, sus aportaciones en los inicios de la computación fueron decisivos: en 1955, creo el primer compilador — traductor entre lenguaje común y uno informático— basado en su concepto Flow- Matic. Cuando el Departamento de Defensa de EEUU supo de su investigación sobre un lenguaje de programación que usaba comandos en inglés, decidieron crear un grupo de trabajo que terminó resultando en la creación del lenguaje COBOL. Este está basado casi en exclusiva en sus ideas y aunque ella tuvo un papel secundario en ese grupo, es de las pocas inventoras que cambiaron la Historia a quien desde siempre su aportación le ha sido reconocida. En sus últimos años, abuela COBOL, como se conocía cariñosamente en los círculos de informáticos, recibió múltiples homenajes y sobre todo se dedicó a dar cientos de charlas por todo el mundo. En el vídeo de arriba, aunque no vea muy bien, queda claro que conseguía conectar con la audiencia más joven con un estilo mucho más desenfadado que su imagen. Le gustaba explicar la diferencia entre nanosegundos y picosegundos con los que operaban las máquinas que había inventado con pequeños trozos de alambre y pimienta molida.
  • 14. Kevlar Se encontró con el Kevlar por casualidad, pero supo ver sus aplicaciones de inmediato. • Vida: 1923-2014 • Otros logros: firmó 19 patentes y diseñó decenas de experimentos para ser usados en institutos y universidades. Pasó 40 años trabajando en la empresa química Dupont, donde se especializó en investigar con largas cadenas de moléculas que se forman a baja temperatura. Sus experimentos le llevaron a descubrir en 1971 una solución cristalina de un polímero extremadamente resistente y rígido. Este material cinco veces más duro que el acero acabó llamándose Kevlar y es resistente al desgaste, la corrosión y las llamas. Kwolek recibió en vida numerosos reconocimientos a su trabajo y firmó hasta 19 patentes para su compañía, aunque jamás se benefició económicamente del mayor de sus logros, con el que Dupont ha ganado miles de millones de dólares. Sin embargo, en su caso lo que probablemente le resultara más satisfactorio es haber logrado salvar miles de vidas y no solo de soldados protegidos con chalecos anti-balas, también de motoristas puesto que los mejores cascos se hacen con su Kevlar. Cuando se retiró, Stephanie Kwolek se dedicó a cuidar de su jardín y a seguir trabajando el laboratorio de su casa. Desde allí apadrinó a decenas de chicos y chicas que querían iniciarse en algún campo científico y, mientras lo hacía, desarrolló algunos experimentos, como el truco de la cuerda de nailon, que todavía se utilizan en los institutos y universidades de EE.UU.
  • 15. Bolsa de papel Es considerada la mujer inventora más importante del siglo XIX. • Vida: 1838-1914 • Otros logros: diseñó un motor rotativo. Aunque el invento más notorio de esta Mujer fue la máquina que fabrica las bolsas de papel que en España solo conocemos por las películas norteamericanas y que, quizá, pronto se generalicen también aquí. ,Fue una consumada inventora. De hecho, fue a los 12 años cuando produjo su primera creación: un dispositivo de seguridad para detener un telar mecánico en la fábrica de su familia. Tuvo que litigar contra uno de sus colaboradores algunos años para conseguir que le atribuyeran su mayor invención. El antiguo colega que trató de traicionarla argumentaba que "una mujer no puede idear máquinas complejas", así que omitiremos mencionar su nombre aquí para que ocupe el lugar el que le corresponde en la Historia. Finalmente, ganó y logró que la suya fuera la primera patente atribuida a una mujer en EE.UU. Acogió a principios del siglo XX la llegada del automóvil con gran entusiasmo y como su gran oportunidad y, a pesar de que ya era mayor, le dio tiempo de producir avances tan sugerentes como varios diseños de motores rotativos. En su vida produjo decenas de patentes, pero la considerable fortuna que ganó y que gastó en sus otros inventos vino de sus todavía en uso bolsas de papel.
  • 16. Limpiaparabrisas Hoy día el limpiaparabrisas ha evolucionado poco desde que lo inventó. Vida: 1866-1953 • Otras actividades: fue viticultora, ranchera y gestora inmobiliaria. Durante un viaje en tranvía en tranvía de Nueva York en 1902, la promotora inmobiliaria y viticultora estadounidense Mary Anderson se percató de los problemas que el conductor tenía para hacer frente a la nieve que se pegaba a los cristales. Mientras manejaba el volante, tenía que ir abriéndola para que se escurriera hacia abajo. Tras diversos ensayos, en 1905 registró la patente para el aparato limpia-ventanas que, aunque era de accionamiento manual ya era muy parecido al brazo basculante con una lámina de goma que todavía hoy barre con una presión uniforme en todo su recorrido la superficie de las lunas de los coches, camiones, aviones de todo el mundo. Trató por todos los medios de obtener un beneficio económico de su invento, pero además de que fue rechazado por numerosas compañías, tuvo la mala suerte de que su patente se registró en 1903 por 17 años. En 1922, tras el boom del automóvil, Cadillac incorporó el parabrisas en sus coches, que se hizo rápidamente equipamiento estándar, pero ella jamás vio un dólar por ello.
  • 17. Autoradiofotografías Gracias a Ella, la NASA pudo ofrecernos fantásticas fotografías en los 70 y los 80. Otros logros: su invento mejoró la visualización médica de los rayos X. Es la primera de las inventoras que cambiaron la Historia que tuvo familia e hijos. De hecho, estudió y desarrolló toda su carrera después de tener familia. Tras obtener su master en ciencias por la Universidad de Alabama, fue fichada por la NASA y allí trabajó desarrollando la técnica de emulsiones fotográficas. Con sus aportaciones se consiguieron mejorar las imágenes obtenidas en una emulsión fotográfica revelada y sometida a la radiactividad del espacio, ya que consiguió desarrollar un método que, al exponer la película a una segunda radiación, las imágenes logradas fueran mucho más intensas. Este desarrollo, como muchos otros de la carrera espacial, implicó un inmenso paso adelante en la medicina, que mejoró su visualización de los rayos X. Ha obtenido numerosos reconocimientos, como el premio a la inventora del año 1978. Sin embargo, además de las millones de vidas que ha ayudado a salvar indirectamente, gracias a su trabajo varias generaciones pudimos disfrutar de las fantásticas imágenes de Marte y Venus obtenidas en los 70 por las misiones Mariner de la NASA y que hasta dos décadas más tarde, fueron las únicas disponibles de los planetas vecinos.
  • 18. Pañales desechables El más reconocido de sus inventos. Otros logros: fue editora de las revistas Harper's Bazar y Vogue. Fue, quizá más que una inventora, una persona que dedicó su vida a la resolver de los problemas cotidianos a través de nuevos productos. Cuando tuvo una hija, se dio cuenta del problema que generaban los pañales de tela, que no solo arruinaban el resto de la colada, sino también frecuentemente la ropa de los bebés. Con una cortina de ducha, desarrolló una cubierta impermeable para su primer pañal desechable, que mejoró con la inclusión de broches de plástico en lugar de imperdibles. Obtuvo varias patentes de su invento y desde 1949 trató de venderlo sin éxito a las compañías del sector, así que abrió una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York para comercializar sus pañales directamente. En 1951, le compraron su invento por la fortuna de un millón de dólares, pero ella siguió toda su vida elaborando soluciones imaginativas para problemas cotidianos, muchos relacionados con la mujer. De esta Mujer nacieron las cajas de pañuelos faciales, una abrazadera de calcetería o el DentalLoop, el primer hilo dental que no necesitaba de ser enrollado entre los dedos para ser usado.
  • 19. Ganadería humanizada Durante una charla en un TED en 2010. • Vida: 1947- • Otras aportaciones: máquina de dar abrazos Es de las inventoras más reconocidas de esta lista por el impacto de sus aportaciones y por su propia singularidad, ya que es autista. Se le han dedicado muchos documentales y varias películas a su figura, puedes ver el tráiler de la que le dedicó HBO en 2010. Sin embargo, ella ha conseguido de esa condición obtener no solo grandes beneficios sino alguno de sus inventos más reconocidos, como la máquina de dar abrazos. Este dispositivo se utiliza en clínicas de todo el mundo para reducir la ansiedad y mejorar la atención de quienes padecen autismo y otras afecciones psiquiátricas. Pero además, se especializó como psicóloga en el comportamiento de los animales, además de en etología y zoología. Desde los años 70, ha reformado el sistema agropecuario de EE.UU. Con la invención e introducción de métodos de cuidado de los animales de granja mucho menos dolorosos y también es responsable de que los mataderos modernos sean, en la medida de lo posible, lugares mucho menos salvajes con las vacas. Sus avances en neuropsicología aplicados al autismo también han sido notables, empezando por si libro autobiográfico, publicado en 1986, que ha ayudado a millones de familiares de personas autistas a comprender mejor esta realidad.
  • 20. Colores orgánicos • Vida: 1955- • Otros logros: conservación de variedades autóctonas de algodón. Revolucionó la industria textil mundial a finales de los años 80 y, por suerte para todos nosotros, la suya ha sido una revolución ecológica y sostenible porque gracias a su insistencia hoy podemos adquirir prendas de algodón de casi cualquier color totalmente naturales. Y es que el 20% de la contaminación industrial del agua se debe directamente al sector textil. Mientras trataba de desarrollar plantas más resistentes a las plagas, Fox empezó a cultivar varias especies de algodón marrón y verde y a seleccionar las semillas más largas para replantarlas cada año. Combinando los resultados, empezó a obtener algodones de un color 100% natural que no necesitan ser decolorados y, posteriormente, coloreados todo a base de productos químicos. En la actualidad y a pesar de haber ganado millones vendiendo sus productos a marcas de ropa de todo el mundo, prosigue su labor de desarrollar nuevos algodones de colores. Cada color nuevo tarda aproximadamente una década en estar listo, pero a Ella, que no se considera una inventora, pero sí alguien que aplica la inventiva, eso no es ningún problema.
  • 21. Sujetador moderno En 1964, en Roccasinibalda, donde restauró un edificio renacentista para convertirlo en un centro de encuentro para artistas. • Vida: 1891-1970 • Otros logros: fundó la editorial que publicó los primeros trabajos de Ernest Hemingway, Charles Bokowski o Henry Miller. Activista de los derechos de la mujer, editora, escritora, sin embargo, pasará a la posteridad por haber desarrollado un invento que solo una mujer pudo pensar y necesitar: el sostén flexible moderno. A pesar de que la quema del sujetador fue una especie de símbolo del feminismo en los 60, medio siglo antes, otra feminista lo había inventado. En sus últimos años, Caresse Crosby —usó toda la vida el nombre de su primer marido—, trató de crear el centro mundial de la paz en un pequeño pueblo italiano. Cuando tuvo que asistir a un baile de gala en 1919, a la edad de 19 años, se dio cuenta de que el escote del vestido que iba a llevar dejaba a la vista gran parte del corsé de alambres que todas las mujeres de la época usaban. Con dos pañuelos, aguja, hilo y unos alfileres conformó un sujetador de urgencia. Sin embargo, durante aquel baile, todas las mujeres envidiaron la libertad de movimientos que le proporcionaba y le preguntaron dónde podían conseguir uno. Supo ver en seguida que ahí había un negocio y se puso a desarrollar su invento, que patentó en 1914. Al casarse, en 1920, hizo separación de bienes con su primer marido para poder fundar la Fashion Form Brassiere Company. Aunque finalmente desistió de continuar con su empresa y vendió la patente de su sostén por 1.500 dólares a una compañía que ganó 15 millones de dólares con él durante las tres décadas posteriores.
  • 22. Comunicación inalámbrica En una fiesta en Hollywood, en 1939, junto al actor Reginald Gardiner. Vida: 1914-2000 Otros logros: hasta 1958 rodó 30 películas. S figura fue recordada en la película Bombshell realizada para Netflix en 2017. Y es que la suya fue una vida absolutamente de película. Superdotada, en 1933 abandonó sus estudios de ingeniería para dedicarse a la interpretación y ese mismo año participó en la película Extasis, donde su personaje aparecía totalmente desnudo y, además, fingía un orgasmo, dos cosas que jamás se habían hecho en el cine. Mientras proseguía con sus estudios, ayudó a su marido —un industrial vinculado con el Tercer Reich— a obtener contratos armamentísticos basados en sus propios avances. En 1937, huyó de la Alemania nazi y de su esposo y en el viaje hacia EE.UU. conoció a un productor que la contrató antes de llegar al país. Aunque retomó esta actividad, horrorizada por lo que había visto en Alemania, empezó a colaborar con el gobierno norteamericano. De su trabajo con el compositor George Antheil se desarrolló un sistema de comunicación inalámbrico para torpedos teledirigidos por radio, mediante una técnica de modulación de señales que hacía saltar su frecuencia entre las 88 disponibles. Sin embargo, sus aportaciones no se usaron durante la Segunda Guerra Mundial porque, para que fueran verdaderamente eficaces hacía falta el desarrollo de la electrónica, que llegó en 1957. Aunque inicialmente su técnica tuvo solo aplicaciones militares, en los últimos años todo el mundo ha disfrutado del WIFI, del Bluetooth o del GPS gracias a la conmutación de frecuencias que Ella y Antheil patentaron. Su figura ha sido usada como inspiración por muchas actrices a la hora de preparar personajes de mujeres complejas e inteligentes, aunque como se ve en la extraña entrevista que puedes ver arriba y en la que aparece un joven Woody Allen, jamás se quitó el San Benito de ser la mujer más bella de su época.
  • 23. Si te gusta el periodismo y no has leído ningún libro suyo, ya estás tardando. También si quieres aprender a mirar al mundo con ojos analíticos y críticos. Para conocerlas a ella y a su vida como corresponsal, lee ‘Mujer en guerra’. Con otros de sus libros te puedes partir de risa con su humor, muy fino e irónico, la mejor muestra es ‘¡Oh es él! Viaje fantástico hacia Julio Iglesias’, para enmarcar. Luego están sus novelas como ‘Mientras vivimos’, Premio Planeta en 2000, o ‘Esperadme en el cielo’, Premio Nadal 2009. Con todas vas descubriendo las mil caras de esta maestra única.
  • 24. En sus libros, describe con minuciosidad el mundo, los contextos, a las personas. Sobre todo, a las mujeres, que sitúa fuera de los roles de género, libres. Animalista confesa, ha tocado múltiples géneros, incluso la ciencia ficción. Entre sus libros destacan esa joya que es 'La buena suerte' (Alfaguara) y ‘Los tiempos del odio' (Seix Barral)’. Pero si quieres emocionarte, píllate ‘La ridícula idea de no volver a verte’, que escribió a la muerte de su compañero de vida, Pablo Lizcano. Pocas historias de amor conmueven con esta.
  • 25. D.R. Si te parece que en la novela negra nórdica salen mujeres muy ‘power’, quizá te interese saber que en los 90, esta escritora española dinamitó los roles de este género con su inspectora Petra Delicado, una investigadora feminista y rompedora de roles, que se convirtió en un éxito. Tanto que hasta se hizo una serie de televisión, protagonizada por Ana Belén. Cualquiera de los libros de la saga Delicado es de flipar. El último, ‘Sin muertos’ (Destino), cuenta por qué Petra es como es. Una joya que refleja el devenir de las mujeres españolas desde los años 60 hasta hoy. Casi nada. Por esta saga se llevó el Premio Raymond Chandler, otorgado a otros escritores míticos como John le Carré y John Grisham. También ganó el Nadal por su novela histórica ‘Donde nadie te encuentre’ y el Planeta por la novela ‘Hombres desnudos’.
  • 26. Suele decir que para ella “escribir es intentar viajar al abismo del alma de los personajes”. Quizá por eso, la complejidad que tienen los de sus obras. Triunfó con ‘La hermandad de la sábana santa’ en la novela histórica, pero, como periodista que es, no sorprende la actualidad que toca en su nueva novela, ’De ninguna parte’ (Plaza & Janés), sobre las secuelas de la guerra y el terrorismo islámico. El próximo 4 de diciembre, Movistar+ estrena 'Dime quién soy', adaptación de su obra homónima, con Irene Escolar como Amelia Garayoa, una espía con la que recorres las guerras y los totalitarismos en el siglo XX
  • 27. Se ha llevado ya los principales premios literarios en castellano: el Alfaguara, el Nadal y el Planeta. Escribe bello y genera imágenes en cada párrafo con sus palabras. Puedes iniciarte en su universo con la novela ‘Últimas noticias del paraíso’, en la que a través de un joven adolescente dibuja a la España contemporánea, o probar con su última novela, 'Infierno en el paraíso' (Planeta), en la que, tras la desaparición de una princesa saudí, descubre qué se esconde en la opulenta Marbella.
  • 28. En 1989 ganó el Premio La Sonrisa Vertical de novela erótica con ‘Las edades de Lulú’, un atrevido libro sobre el anhelo de libertad sexual de una mujer. Con él comenzó la fulgurante carrera de unas de las escritoras españolas más interesantes que puedes encontrar. Cualquiera de sus libros te va a encantar, esto es así. El último, ‘La madre de Frankenstein’, es una emotiva novela de ficción basada en hechos reales, el último volumen de Episodios de una Guerra Interminable.
  • 29. D.R. Más de veinte millones de lectores diseminados por todo el mundo tiene puro 'power'. Sus novelas históricas y de aventuras son un éxito garantizado, desde su primera novela, ‘El salón de ámbar’, cuando conquistó al público como una auténtica Ken Follet española. Premiada numerosas veces, en su último libro, ‘Sakura’ (La esfera de los libros) cuenta la fascinante búsqueda de un cuadro perdido de Vincent Van Gogh. Como siempre, atrapa desde la primera página.
  • 30. A estas alturas cuesta innovar en cualquier campo pero eso fue, justo, lo que consiguió con su trilogía del Baztán, una contundente propuesta de novela negra adaptada a tres película que puedes ver en Netflix, con toques de género fantástico que se bebe de un trago y con una maravillosa resaca. Porque su protagonista, la inspectora Amaia Salazar, se te queda en la cabeza mucho tiempo. Tanto fascina que le ha dado para una vibrante precuela 'La cara norte del corazón’ (Destino), que transcurre en Nueva Orleans y cuyos derechos ha adquirido NBC Universal para convertirla en una serie 100% Hollywood. Redondo ha ganado, entre otros, el Premio Planeta, pero sigue sin tocar techo porque el cielo es suyo.
  • 31. Con obra publicada en 40 países y millones de lectores, pasó de trabajar en el sector óptico a convertirse en una de las escritoras españolas más populares. Lo hizo con ‘La saga de los longevos’, primero, y luego con ‘La Trilogía de la ciudad blanca’, que tuvo tanto éxito que sus fans se autodenominan ‘krakenianos’ en homenaje al inspector, así apodado, que la protagoniza. Daniel Calparsoro convirtió el primer tomo en película, una de las más vistas en Netflix. Ganó el Planeta en 2020 con la novela ‘Aquitania’ que, ¿adivináis? Por supuesto, se convirtió en una de las más vendidas y aclamadas en la historia de esos premios.
  • 32. La escritora gallega, a la que se compara con Ágatha Christie, apareció como una exhalación en la novela negra, con un personaje muy complejo, la teniente Valentina Redondo, que protagoniza su saga de Puerto escondido y a la que vamos descubriendo un poco más en cada volumen. La última novela de la misma, ‘Lo que la marea esconde’ (Destino), supone además una evolución de su escritura, más depurada, y de su narrativa, más intimista, sin descuidar ni un segundo una trama que atrapa.
  • 33. Fue una filósofa y maestra de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía y fue miembro y cabeza de la mencionada escuela que, entre otros avances –algunos fundamentales en geometría o algebra- impulsó en el ámbito de la cosmología el heliocentrismo, desplazando a la Tierra del centro del universo. Se le considera una mártir de las ciencias, ya que falleció a manos de un grupo cristiano por defender sus ideas.
  • 34. Matemática francesa conocida por su teoría de los números. Aportó grandes avances en la teoría de la elasticidad. Uno de sus trabajos más importantes fue el estudio de los que posteriormente fueron conocidos como números primos.
  • 35. Considerada la primera programadora de la historia. Escribió el primer algoritmo pensado para una máquina ideada por el matemático Charles Babbage, pero que no llegó a construir. Descubrió cómo una serie de símbolos y normas matemáticas permitía calcular una importante serie de números. Previó con ello las capacidades que una máquina (el ordenador del futuro) tenía en el desarrollo de cálculos numéricos.
  • 36. Doblemente ganadora del premio Nobel, sus descubrimientos alrededor de la radioactividad cambiaron para siempre la historia de la física y la química. A ella se deben el descubrimiento de dos elementos: el polonio y el radio. También desarrolló su carrera científica alrededor de la radioactividad y, en su caso, de la física nuclear. Formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear, aunque en su momento solo obtuvo el reconocimiento un compañero. Años más tarde, en reconocimiento a sus logros, se puso el nombre de ‘meitnerio’ al elemento químico de valor atómico 109.
  • 37. Biofísica y cristalógrafa. Su trabajo fue fundamental en la comprensión de la estructura del ADN. Fue la primera persona que consiguió imágenes tomadas con rayos X de esta estructura de doble hélice. Este avance, sin embargo, no fue reconocido. Años más tarde otros dos científicos se valieron de él y obtuvieron el Nobel de Medicina. Ella ya había fallecido. Vida: 1920-1958 Otros logros: también contribuyó a conocer mejor las estructuras moleculares del carbón, el grafito y los virus, incluido el de la polio. El 25 de abril de 1953 los investigadores James Watson y Francis Crick publicaban un artículo en la revista Nature dando a conocer al mundo la mítica estructura molecular de doble hélice del ADN. El hallazgo les valdría años después el premio Nobel que compartirían junto al físico Maurice Wilkins quien les había proporcionado datos esenciales para llegar a esa conclusión. En concreto la famosa fotografía 51 en la que se percibe la forma de hélice del ADN. La imagen, clave para el descubrimiento, había sido tomada por ella y mostrada a Watson y Crick por Wilkins sin conocimiento de esta. Estudió química en el Colegio Newnham, en Cambridge (Inglaterra). Posteriormente se mudó a París, para trabajar en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado, donde aprendería a dominar la técnica de difracción de Rayos X. En 1951 regresaría a Inglaterra, consiguiendo una plaza en el King’s College de Londres donde comenzó a estudiar la estructura del ADN. Gracias a su dominio en la técnica de los Rayos X en 1952 consiguió obtener, junto al estudiante de doctorado Raymond Gosling, imágenes del ADN con una nitidez hasta entonces nunca observada. Y a partir de ahí lo que ya se ha contado. La fotografía llegó a manos de Watson y Crick gracias a Wilkins, que trabajaba junto a Franklin en el King's Collage —y a quien tenía en poca estima. Los datos relevados en la foto permitieron a estos científicos desarrollar el modelo de ADN publicado en Nature, lo que les valdría años después el premio Nobel.
  • 38. Astrofísica norirlandesa. Descubrió junto a Antony Hewish la primera radioseñal de pulsar (también en este caso los honores del Nobel recayeron solo en él. La detección de estas radiofuentes ha permitido contrastar la teoría de la evolución estelar.
  • 39. No queremos dar fin a esta lista sin incluir a la más paradigmática de las científicas españolas, que nos dejó el año pasado tras años de investigaciones y logros. Nació en Asturias en 1938. Doctorada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó durante tres años con Severo Ochoa en la Universidad de Nueva York, centrando sus investigaciones en el campo de la biología molecular. Una de sus principales contribuciones a la ciencia fue el descubrimiento del ADN polimerasa, que es el responsable de la replicación del ADN. Descubrió y patentó la proteína ADN polimerasa del fago O29. La patente más rentable de la historia de España.
  • 40. Descubrió la primera radioseñal de un pulsar. Presidenta de la Royal Astronomical Society y del Institute of Physics. Es una de las astrofísicas más reputadas de Reino Unido, y se le atribuye uno de los mayores logros científicos del siglo XX, al haber descubierto en 1967 la primera radioseñal de un púlsar. Por aquel entonces estudiante de posgrado de la universidad de Cambridge, fue la primera en recibir una señal de radio que en un primer momento se pensó que provenía de una civilización extraterrestre —por lo que inicialmente se la conoció como señal LGM (Little Green Men, o en español Hombrecitos verdes). Posteriormente la investigación, junto a Antony Hewish, descubrió que en realidad se trataba de la primera radioseñal de un púlsar, es decir, un nuevo tipo de estrella capaz de emitir una radiación periódica. El hallazgo le supuso a Anthony Hewish ganar el premio Nobel de Física en 1974, si bien ella no fue nominada por su condición de estudiante. A pesar de ello, su trayectoria en el campo de la astrofísica ha sido reconocida con varios galardones, entre ellos la Medalla Herschel de la Royal Astronomical Society que obtuvo en 1989. Asimismo, en 2018 recibió el premio Breaktrough Especial en Física Fundamental dotado con 2,3 millones de libras. El dinero fue donado a becas para mujeres, miembros de minorías étnicas y refugiados que busquen convertirse en astrofísicos.