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Platfora Publicado el 6 de septiembre de 2016 por Globant La era de los grandes datos ha llegado. Con la tecnología de la información en alto, ¿cómo vamos a manejar grandes cantidades de datos hoy Globant organizó un seminario web para discutir sobre diferentes plataformas de alto rendimiento para analizar de forma eficiente los datos grandes y tecnologías adecuadas para encontrar las cosas útiles de los grandes datos. Altavoces: Sabina A. Schneider 8211 Gran hellip Publicado el 29 de junio de 2012 Publicado por Globant en la India Publicado el 21 de noviembre de 2012 Publicado por Globant en la India Suscribirse Idioma Comentarios recientes ArchiveWorkday. Para adquirir Platfora Workday, Inc., una compañía de software de gestión de capital humano, ha acordado adquirir Platfora, Inc., una empresa que construyó software para limpiar y analizar grandes datos. Ambas compañías involucradas en la transacción tienen su sede en los Estados Unidos. Es el fundador de Platfora. Allegis Capital. Andreessen Horowitz, Batería Ventures. Cisco. In-Q-Tel y Sutter Hill Ventures son los inversores de Platfora. Platfora cuenta con 130 empleados. Workday espera que la transacción cierre en nuestro tercer trimestre fiscal. (C) 2016 Inteligencia de mercado mundial. Todos los derechos reservados. La republicación o la redistribución, incluyendo enmarcando o medios similares, está expresamente prohibida sin consentimiento previo por escrito. World Market Intelligence no será responsable de los errores o demoras en el contenido, ni de las acciones tomadas en dependencia de los mismos. Fuente WMI Investigación de la UPSUCLA hace posible una evaluación rápida de la tolerancia a la sequía de las plantas Viernes 03 Agosto 2012 Científicos de la vida UCLA, trabajando con colegas en China, han descubierto un nuevo método para evaluar rápidamente la tolerancia a la sequía plantas. El método funciona para muchas especies diversas que crecen en todo el mundo. La investigación, publicada en la revista Methods in Ecology and Evolution. Pueden revolucionar la capacidad de examinar especies de plantas para su capacidad de soportar la sequía, dijo el principal autor Lawren Sack, un profesor de UCLA de ecología y biología evolutiva. Este método puede aplicarse con rapidez y fiabilidad para diversas especies a través de ecosistemas en todo el mundo, dijo de la investigación financiada federalmente por la National Science Foundation. Las sequías, que son una amenaza importante para las plantas en todo el mundo, se espera que sean más frecuentes y más severas con el cambio climático, dijo Sack. Evaluar las vulnerabilidades de las especies a la sequía es esencial para predecir sus respuestas al cambio climático y planificar su conservación, dijo. A principios de este año, Sack y su equipo de investigación resolvieron un debate de décadas sobre qué características de las hojas predicen mejor la tolerancia a la sequía para diversas especies de plantas en todo el mundo. Sin embargo, estos rasgos de las hojas son demasiado difíciles y requieren mucho tiempo para medir, a menudo tardando hasta dos días en una especie, dijo Sack. El equipo de la UCLA trabajó con colaboradores en el Jardín Botánico Tropical de Xishuangbanna (XTBG) en Yunnan, China, para desarrollar un método para medir la tolerancia a la sequía foliar que es 30 veces más rápido. Se basa en un rasgo importante conocido como punto de pérdida de turgencia. Durante la sequía, el agua de las células foliares se vuelve más difícil de reemplazar. El punto de pérdida de turgencia se alcanza cuando las células de la hoja se vuelven tan deshidratadas que sus paredes se vuelven flácidas. Esta pérdida a nivel celular del turgor mdash o hinchazón mdash hace que la hoja se vuelva flácida y marchita, y la planta no puede crecer, dijo Sack. El nuevo método, basado en una técnica llamada osmometría, requiere sólo unos 10 minutos por hoja, suficiente para hacer una estimación rápida para una especie dada. El crecimiento de las plantas depende de la capacidad de soportar enormes pérdidas de agua a la evaporación cuando abren sus poros, o estomas, para absorber dióxido de carbono para la fotosíntesis. La cantidad de evaporación que una planta puede tolerar depende de la presión del agua dentro de sus células, lo que a su vez depende de su potencial de turgesa, la fuerza de empuje del agua contra el interior de las paredes celulares y el potencial osmótico dentro de la célula , La fuerza de tracción de moléculas de sal disueltas en las moléculas de agua mdash la misma fuerza que hace que el agua con sal añadida hervir a una temperatura más alta. Las células de las plantas necesitan mantener su presión de turgescencia para sostener sus paredes celulares, pero a medida que la evaporación seca las células, pierden presión de turgencia, dijo la coautora Christine Scoffoni, estudiante graduada de la UCLA en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva. En el punto de pérdida de turgencia, las células más saladas tienen una fuerza de tracción más fuerte que sostiene las moléculas de agua dentro de la célula. Las plantas con células más saladas pueden mantener sus estomas abiertos en condiciones más secas, dijo Sack. El punto de pérdida de turgencia, que varía ampliamente entre las especies, es un poderoso determinante de la tolerancia a la sequía de las plantas. El equipo de UCLA mostró previamente que el punto de pérdida de turgencia puede predecir la sequedad del ecosistema de donde proviene una especie vegetal. Las plantas tolerantes a la sequía suelen tener puntos bajos de pérdida de turgencia y savia más salada, dijo la principal autora Megan Bartlett, estudiante graduada de la UCLA en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva. Algunas especies de plantas incluso cargan más sal en sus células cuando experimentan una sequía para reducir su punto de pérdida de turgencia y mejorar su tolerancia a la sequía. Los investigadores han estado midiendo el punto de pérdida de turgencia y el potencial osmótico, o salinidad celular, durante décadas. Una vez que el equipo de UCLA demostró que estos son los rasgos clave para predecir la tolerancia a la sequía, se dieron cuenta de que un obstáculo para su uso es la dificultad de su medición. Estos rasgos se miden típicamente mediante la generación de una relación llamada curva presión-volumen (p-v). Para producir una curva p-v, se seca una hoja lentamente. La presión del agua de la hoja y la masa del agua se miden repetidamente, requiriendo la atención casi constante de un investigador por hasta dos días para una sola especie. Después de identificar estos rasgos para medir la tolerancia a la sequía, nuestro próximo desafío fue hacer posible medirlos rápidamente para muchas especies diversas, dijo Bartlett. Para acelerar el proceso, el equipo de la UCLA y XTBG congelaron pequeños discos de tejido foliar en nitrógeno líquido para romper las paredes celulares y mezclar la savia celular. La salinidad de la savia celular podría entonces medirse con un instrumento llamado osmómetro, que se usa típicamente para medir el potencial osmótico en orina o sangre. (Los estudios anteriores compararon el potencial osmótico medido por las curvas pv con las del osmómetro, pero el método no se había refinado lo suficiente para producir resultados confiables para el punto de pérdida de turgencia). El equipo UCLA-XTBG refinó el método para que pudiera aplicarse en 10 minutos. Hicieron mediciones para 30 especies de ecosistemas muy diferentes, incluyendo el bosque tropical en China y el chaparral de California. A partir de esta comparación, desarrollaron las primeras ecuaciones para predecir el punto de pérdida de turgencia de la curva p-v y la salinidad celular a partir de las mediciones del osmómetro. Este enfoque tiene un gran potencial para determinar la tolerancia a la sequía de miles de especies que están amenazadas por el cambio climático y para responder a preguntas importantes sobre la relación entre la tolerancia a la sequía y la evolución de la planta y la ecología que antes no eran factibles antes.

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