{"id":7631,"date":"2026-05-03T05:43:57","date_gmt":"2026-05-03T10:43:57","guid":{"rendered":"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/?p=7631"},"modified":"2026-05-03T05:25:41","modified_gmt":"2026-05-03T11:25:41","slug":"6-antiguas-tecnologias-que-desconcertaron-a-la-ciencia-moderna-y-aun-son-dificiles-de-replicar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/?p=7631","title":{"rendered":"6 antiguas tecnolog\u00edas que desconcertaron a la ciencia moderna (y a\u00fan son dif\u00edciles de replicar)"},"content":{"rendered":"<p>This <a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/articles\/c624n4e6q14o?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D\" target=\"_blank\">post<\/a> was originally published on <a href=\"https:\/\/information-syndication.api.bbc.com\/articles?api_key=LIhwV24f34gSy1AEcnQZjtXfdD4AJ47g&feed=mundo-tecnologia&mixins=thumbnail_images,summary,body,body_images,worldwide_verticals,visual_journalism&twitter_format=embedded&youtube_format=embedded&instagram_format=embedded&page_view_tracking=javascript&sort=date_desc&accept_override=rss2\" target=\"_blank\">this site<\/a>.<\/p><div>\n<figure>\n        <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Escultura del dios Apolo Belvedere, que lleva unas gafas HoloLens transparentes de color rosa y utiliza realidad virtual con realidad aumentada sobre un fondo rosa.\" src=\"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/88b51ad0-378e-11f1-9d5c-8ba507d7dbde.jpg\" width=\"1024\" height=\"576\"><\/p>\n<footer>Getty Images<\/footer><figcaption>A menudo, lo logrado hace mucho, mucho tiempo, sorprende. <\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Secretos perdidos, misterios imposibles, saberes olvidados&#8230; ciertos logros tecnol&oacute;gicos dejaron perplejas a generaciones enteras durante siglos.<\/strong><\/p>\n<p>Incluso cuando la ciencia moderna comenz&oacute; a explicarlos, no disminuy&oacute; el asombro ante la sofisticaci&oacute;n de lo que distintas culturas desarrollaron.<\/p>\n<p>Todo mediante prueba y error, observaci&oacute;n minuciosa y oficio transmitido de mano en mano, hasta dar con soluciones que funcionaban de maravilla.<\/p>\n<p>Desde una copa deslumbrante hasta construcciones que resisten terremotos y la corrosidad del agua marina, pasando por esferas de oro inexplicables, hojas met&aacute;licas &#8216;aguadas&#8217; y colores siempre vivos. <\/p>\n<p>Todo muestra un conocimiento refinado que tardamos siglos en traducir al lenguaje cient&iacute;fico moderno. <\/p>\n<p>He aqu&iacute; algunos de esos ejemplos de t&eacute;cnicas admirables, varias en alg&uacute;n momento olvidadas, pero casi todas ya decifradas. <\/p>\n<p>Entenderlas nos dej&oacute; con m&aacute;s respeto a&uacute;n por los artesanos, arquitectos y qu&iacute;micos que las inventaron.<\/p>\n<h2>La copa de Licurgo &#8211; siglo IV d.C.<\/h2>\n<figure>\n        <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Copa para beber; de vidrio verde; cubierta con diversas escenas que representan la muerte del rey Licurgo; el borde est&aacute; adornado con una banda de plata dorada con motivos de hojas, adem&aacute;s de una base de plata dorada con hojas de vid caladas.\" src=\"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/04a81e90-3789-11f1-879d-1b2f5c3919b8.jpg\" width=\"1024\" height=\"1006\"><\/p>\n<footer>&copy; The Trustees of the British Museum<\/footer><figcaption>La copa de Liturgo est&aacute; en el British Museum, descrita como &#8220;la pieza de vidrio m&aacute;s espectacular del per&iacute;odo, con decoraci&oacute;n abundante, que se sabe haya existido&#8221;.<\/figcaption><\/figure>\n<p>As&iacute; nom&aacute;s, llama la atenci&oacute;n.<\/p>\n<p>La copa de vidrio est&aacute; cubierta con diversas escenas que representan la muerte de Licurgo, el rey de los edones en Tracia, tallada a partir de una sola pieza de vidrio, con una estructura externa con hojas de vid caladas que parece flotar alrededor del vaso.<\/p>\n<p>Conocidas como diatreta, eran art&iacute;culos de lujo que requer&iacute;an un nivel de precisi&oacute;n, tiempo y destreza excepcionales para fabricarlas sin romper el vidrio en el proceso.<\/p>\n<p>Pocas sobrevivieron y entre ellas la de Licurgo sobresale, no s&oacute;lo por su estado de conservaci&oacute;n sino por su decoraci&oacute;n figurativa compleja.<\/p>\n<p>Pero lo extraordinario sucede si cambias la iluminaci&oacute;n.<\/p>\n<p>Si la luz est&aacute; del mismo lado que quien mira la copa, se ve verde; pero si la luz est&aacute; al otro lado y atraviesa el vidrio hacia el observador, se ve roja.<\/p>\n<figure>\n        <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Copa para beber; de vidrio rojo; cubierta con diversas escenas que representan la muerte del rey Licurgo; el borde est&aacute; adornado con una banda de plata dorada con motivos de hojas, adem&aacute;s de una base de plata dorada con hojas de vid caladas.\" src=\"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/81f09c00-378a-11f1-9d5c-8ba507d7dbde.jpg\" width=\"1024\" height=\"1016\"><\/p>\n<footer>&copy; The Trustees of the British Museum<\/footer><figcaption>La misma copa, de color rojo intenso.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ese comportamiento ante la luz, reflejada o transmitida, fue un gran enigma hasta que a finales del siglo XX investigadores del Museo Brit&aacute;nico, usando microscop&iacute;a electr&oacute;nica, descubrieron el motivo.<\/p>\n<p>El vidrio contiene nanopart&iacute;culas de oro y plata dispersas de forma incre&iacute;blemente uniforme.<\/p>\n<p>El efecto se llama resonancia de plasmones superficiales: las nanopart&iacute;culas absorben y dispersan distintas longitudes de onda de luz seg&uacute;n el &aacute;ngulo de incidencia. <\/p>\n<p>Investigadores en &oacute;ptica y biomedicina hoy aprovechan ese fen&oacute;meno.<\/p>\n<p>La hip&oacute;tesis acad&eacute;mica m&aacute;s aceptada es que los romanos llegaron a este resultado introduciendo peque&ntilde;as cantidades de oro y plata en el vidrio y que el proceso de enfriamiento lento, en condiciones concretas, generaba esas part&iacute;culas tan finas. <\/p>\n<p>El control t&eacute;cnico era tan extremadamente delicado y dif&iacute;cil de reproducir que el saber se perdi&oacute;.<\/p>\n<h2>La granulaci&oacute;n de oro etrusca &#8211; siglos VII &ndash; IV a.C.<\/h2>\n<figure>\n        <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Cuentas etruscas de oro, meandro ornamentado con granulaci&oacute;n.\" src=\"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/bbccaa20-37fa-11f1-9d5c-8ba507d7dbde.jpg\" width=\"1024\" height=\"576\"><\/p>\n<footer>Getty Images<\/footer>\n<\/figure>\n<p>Si miras una joya etrusca de cerca, ver&aacute;s superficies cubiertas de cientos -a veces miles- de min&uacute;sculas bolitas de oro, de menos de medio mil&iacute;metro de di&aacute;metro, dispuestas con una regularidad y una precisi&oacute;n impresionante. <\/p>\n<p>No hay costuras visibles. No hay soldaduras que deformen las esferas. Simplemente est&aacute;n ah&iacute;, pegadas con una limpieza t&eacute;cnica que hizo que durante siglos nadie entendiera c&oacute;mo.<\/p>\n<p>La respuesta s&oacute;lo lleg&oacute; en el siglo XX, cuando gracias a la arqueometalurgia experimental empez&oacute; a consolidarse la comprensi&oacute;n del logro de este efecto.<\/p>\n<p>La explicaci&oacute;n moderna m&aacute;s aceptada es que los orfebres etruscos trabajaban las piezas uniendo oro con oro a muy baja temperatura; el precioso metal se fund&iacute;a  consigo mismo sin llegar a derretirse del todo. <\/p>\n<p>Colocaban diminutas esferas sobre la superficie y las fijaban con una mezcla casi invisible de sales de cobre y un aglutinante org&aacute;nico. Luego, al calentar la pieza en el horno, el cobre permit&iacute;a que los puntos de contacto se soldaran entre s&iacute; sin que el oro llegara a fundirse por completo.<\/p>\n<p>As&iacute;, cada bolita quedaba perfecta y en su sitio. Elegante, sutil, efectivo.<\/p>\n<p>La distancia entre conocer el principio y ejecutarlo con la maestr&iacute;a etrusca es, sin embargo, considerable. Varios estudios en publicaciones como <em>Archaeometry<\/em> y <em>Studies in Conservation<\/em> documentan lo que los joyeros modernos que han intentado replicarlo describen como un reto formidable.<\/p>\n<p>El control de temperatura, la uniformidad de las esferas, la consistencia del aglutinante, la disposici&oacute;n de cientos de puntos de contacto simult&aacute;neos: cada variable importa. <\/p>\n<p>Los orfebres etruscos perfeccionaron este arte durante generaciones, y lograban producir esas obras maestras con hornos de carb&oacute;n y herramientas de bronce.<\/p>\n<h2>El pigmento azul maya &#8211; siglos IX &ndash; XVI d.C.<\/h2>\n<p>El azul maya es uno de los pigmentos m&aacute;s resistentes que se conocen. <\/p>\n<p>Murales pintados hace m&aacute;s de mil a&ntilde;os en Chich&eacute;n Itz&aacute;, Bonampak o Cacaxtla mantienen su color con una vividez que desaf&iacute;a el tiempo, la humedad tropical, los &aacute;cidos y los &aacute;lcalis. <\/p>\n<p>An&aacute;lisis modernos descubrieron que se trata de una combinaci&oacute;n de &iacute;ndigo -el tinte org&aacute;nico extra&iacute;do de la planta <em>Indigofera suffruticosa<\/em>&#8211; con paligorskita, una arcilla fibrosa con una estructura porosa particular. El &iacute;ndigo queda atrapado en los canales de la arcilla, protegido del entorno.<\/p>\n<p>La composici&oacute;n b&aacute;sica del pigmento se conoce desde hace d&eacute;cadas y, desde al menos 1990, varios grupos de investigaci&oacute;n han logrado r&eacute;plicas aproximadas en laboratorios. <\/p>\n<p>Pero &#8220;aproximado&#8221; no es lo mismo que &#8220;id&eacute;ntico&#8221;, y el reto est&aacute; en que la extraordinaria estabilidad del azul maya depende de detalles finos en la interacci&oacute;n entre el tinte y la arcilla a escala molecular.<\/p>\n<p>La investigaci&oacute;n actual se centra en comprender con precisi&oacute;n c&oacute;mo se organiza el &iacute;ndigo dentro de la estructura de la paligorskita y qu&eacute; factores mineral&oacute;gicos influyen en su estabilidad, incluyendo el tipo de arcilla utilizada.<\/p>\n<p>Estudios recientes publicados en <em>Journal of Cultural Heritage<\/em> y <em>Applied Clay Science<\/em> siguen refinando este modelo, especialmente en lo relativo a estas interacciones a escala nanom&eacute;trica, que a&uacute;n no est&aacute;n completamente caracterizadas.<\/p>\n<p>M&aacute;s all&aacute; de la qu&iacute;mica, algunos investigadores se&ntilde;alan textos y representaciones iconogr&aacute;ficas que sugieren que la preparaci&oacute;n del azul maya ten&iacute;a lugar en contextos rituales, asociada al copal y al incienso. <\/p>\n<p>De ser as&iacute;, la producci&oacute;n del hermoso y perdurable azul maya no era solo t&eacute;cnica, sino tambi&eacute;n simb&oacute;lica.<\/p>\n<h2>El concreto romano &#8211; siglos II a.C. &ndash; II d.C.<\/h2>\n<figure>\n        <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Im&aacute;gen del interior del Pante&oacute;n de Roma\" src=\"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/1657fbd0-378c-11f1-879d-1b2f5c3919b8.jpg\" width=\"1024\" height=\"683\"><\/p>\n<footer>Getty Images<\/footer><figcaption>El hormig&oacute;n romano desaf&iacute;a el paso del tiempo, en tierra y mar. <\/figcaption><\/figure>\n<p>Si algo es un hecho s&oacute;lido es que el hormig&oacute;n romano dura milenios. No hay m&aacute;s que ver el Pante&oacute;n, ese magn&iacute;fico &#8220;templo de todos los dioses&#8221;, con la c&uacute;pula de hormig&oacute;n no reforzado m&aacute;s grande del mundo, que ha estado en pie desde el a&ntilde;o 125 d.C.<\/p>\n<p>Pero quiz&aacute;s a&uacute;n m&aacute;s impresionante es lo que ocurre bajo el mar. <\/p>\n<p>Muelles y estructuras portuarias del Imperio sobreviven sumergidos en el Mediterr&aacute;neo, mostrando una durabilidad excepcional en ambientes marinos, mientras que el hormig&oacute;n moderno se deteriora en pocas d&eacute;cadas en esas mismas condiciones.<\/p>\n<p>El mecanismo fue esquivo durante mucho tiempo porque el concreto romano no se parece al moderno, que usa cemento Portland, un material obtenido al calentar caliza y arcillas a alt&iacute;simas temperaturas, generando resistencia en poco tiempo. <\/p>\n<p>En contraste, el hormig&oacute;n romano desarrollaba sus propiedades m&aacute;s lentamente, a veces durante siglos, y utilizaba puzolana, la ceniza volc&aacute;nica que los romanos obten&iacute;an principalmente de la regi&oacute;n de Pozzuoli, mezclada con cal y, en el caso de las estructuras portuarias, agua de mar.<\/p>\n<p>Durante d&eacute;cadas, los investigadores sab&iacute;an cu&aacute;les eran los ingredientes pero no terminaban de entender el resultado.<\/p>\n<p>Entre finales del siglo XX y las primeras d&eacute;cadas de nuestro siglo, equipos de universidades y centros de investigaci&oacute;n realizaron una serie de estudios que fueron ayudando a completar el cuadro.<\/p>\n<p>Resulta que la interacci&oacute;n a largo plazo entre la cal, la ceniza volc&aacute;nica y el agua de mar favorece la formaci&oacute;n de nuevos minerales, como la tobermorita. y otras fases cristalinas, que pueden rellenar microfisuras continuamente.<\/p>\n<p>El hormig&oacute;n se autorefuerza. No es una met&aacute;fora: los cristales crecen f&iacute;sicamente dentro de las grietas y las van sellando.<\/p>\n<p>Esto ha sido verificado experimentalmente y documentado en estudios recientes, incluyendo trabajos publicados en <em>Science Advances<\/em>. <\/p>\n<p>El material ya ha sido replicado en laboratorio. El obst&aacute;culo para adoptarlo a escala industrial no es solo t&eacute;cnico, sino tambi&eacute;n log&iacute;stico y econ&oacute;mico, pues requiere ceniza volc&aacute;nica espec&iacute;fica y procesos distintos a los habituales en la industria de la construcci&oacute;n moderna.<\/p>\n<h2>Acero de Damasco &#8211; siglos III &ndash; XVIII d.C.<\/h2>\n<figure>\n        <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Hojas de acero de Damasco con distintos patrones\" src=\"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/03cfc000-31e3-11f1-934f-036468834728.jpg\" width=\"1024\" height=\"681\"><\/p>\n<footer>Getty Images<\/footer><figcaption>La mayor&iacute;a de las piezas actuales descritas como acero de Damasco son recreaciones que imitan su caracter&iacute;stico patr&oacute;n ondulado o &#8216;aguado&#8217;, pero no el material original, como las de esta imagen.<\/figcaption><\/figure>\n<p>El acero de Damasco es legendario. <\/p>\n<p>En el Medioevo se dec&iacute;a que las espadas forjadas con &eacute;l pod&iacute;an hasta cortar un pa&ntilde;uelo de seda en el aire. <\/p>\n<p>Eran reconocibles por su caracter&iacute;stico patr&oacute;n ondulado en la superficie, que se convirti&oacute; en su marca distintiva, y destacaban por una combinaci&oacute;n excepcional de dureza, capacidad de corte y elasticidad que evitaba que se rompieran.<\/p>\n<p>Aunque se le conoce como acero de Damasco, su origen estaba mucho m&aacute;s al este, en Asia del Sur, donde h&aacute;biles artesanos metal&uacute;rgicos elaboraban el material del cual estaban hechas.<\/p>\n<p>Era un acero de alt&iacute;simo contenido en carbono conocido como <em>wootz<\/em>.<\/p>\n<p>Lo hac&iacute;an metiendo hierro y una fuente de carbono -como plantas o madera- dentro de un crisol que luego sellaban y calentaban hasta que todo se fundiera por completo.<\/p>\n<p>As&iacute;, el metal se licuaba completamente, el carbono se distribu&iacute;a homog&eacute;neamente, y al enfriarse lentamente, se formaban estructuras internas extremadamente finas.<\/p>\n<p>Lingotes de ese acero viajaban a trav&eacute;s de redes comerciales hacia Medio Oriente, donde forjadores especializados los transformaban en esas espadas y dagas de gran prestigio.<\/p>\n<p>La t&eacute;cnica se perdi&oacute; hacia el siglo XVIII, probablemente, seg&uacute;n la literatura especializada, debido a una combinaci&oacute;n de factores, entre ellos que se agotaran  los yacimientos espec&iacute;ficos del hierro indio que era su materia prima. Sin ese mineral con su perfil exacto de impurezas, la magia dejaba de funcionar.<\/p>\n<p>En la d&eacute;cada de 1980, los metal&uacute;rgicos estadounidenses Oleg D. Sherby y Jeffrey Wadsworth (Universidad de Stanford) propusieron una explicaci&oacute;n experimental del acero de Damasco. <\/p>\n<p>Mostraron que sus caracter&iacute;sticas pod&iacute;an reproducirse con aceros modernos de alto carbono, que durante el enfriamiento desarrollan patrones ondulados similares.<\/p>\n<p>A partir de este y otros trabajos, el misterio dej&oacute; de serlo en su funcionamiento general, aunque no en todos sus detalles hist&oacute;ricos.<\/p>\n<p>Hoy existen aceros modernos capaces de igualar o incluso superar el rendimiento de corte del acero de Damasco, no de borrar la imagen de una espada forjada con maestr&iacute;a cortando un delicado pa&ntilde;uelo de seda en pleno vuelo.<\/p>\n<h2>La mamposter&iacute;a poligonal inca &#8211; siglos XV &ndash; XVI d.C.<\/h2>\n<figure>\n        <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Un muro de piedra tallada, de gran complejidad, con doce puntos angulares, se encuentra en una calle de Cuzco, Per&uacute;\" src=\"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/6a4c4090-31e5-11f1-b297-95b0a0a8331e.jpg\" width=\"1024\" height=\"683\"><\/p>\n<footer>Getty Images<\/footer><figcaption>Detalle de un muro de piedra tallada de Cuzco, Per&uacute;. La piedra central cuenta con 12 puntos angulares. <\/figcaption><\/figure>\n<p>La mamposter&iacute;a inca desaf&iacute;a la intuici&oacute;n. Bloques de piedra de varias toneladas encajan entre s&iacute; con una precisi&oacute;n tal que no cabe ni una hoja de papel entre ellos.<\/p>\n<p>No hay mortero. No hay cemento. Solo piedra contra piedra, ajustada con una exactitud que parece imposible para una civilizaci&oacute;n sin hierro, sin rueda funcional para transporte pesado y sin herramientas modernas.<\/p>\n<p>En lugares como Sacsayhuam&aacute;n o Machu Picchu, los muros no solo encajan: resisten. Han sobrevivido a siglos de terremotos que derribaron construcciones coloniales mucho m&aacute;s recientes. <\/p>\n<p>Las piedras no son uniformes ni rectangulares; son irregulares, con m&uacute;ltiples caras que encajan entre s&iacute; como un rompecabezas tridimensional.<\/p>\n<p>Durante mucho tiempo, la pregunta fue inevitable: &iquest;c&oacute;mo lograron ese nivel de precisi&oacute;n?<\/p>\n<p>La respuesta, documentada en detalle por el arquitecto e investigador Jean-Pierre Protzen en un art&iacute;culo de 1985 en el <em>Journal of the Society of Architectural Historians<\/em>, es a la vez sencilla y humana: martillos de piedra dura, un proceso sistem&aacute;tico de prueba y error, y abrasi&oacute;n progresiva. <\/p>\n<p>Los incas trabajaban cada bloque de forma individual: tallaban una cara, la colocaban contra la piedra adyacente para ver d&oacute;nde hab&iacute;a contacto, marcaban los puntos altos, los reduc&iacute;an, y repet&iacute;an, hasta lograr un ajuste perfecto. <\/p>\n<p>Protzen lo demostr&oacute; de manera pr&aacute;ctica: replic&oacute; el proceso personalmente en el campo, con herramientas similares a las que habr&iacute;an usado los canteros incas.<\/p>\n<p>Aunque no hay un secreto oculto en el sentido tecnol&oacute;gico, s&iacute; hay algo que hoy resulta dif&iacute;cil de replicar a escala: el nivel de precisi&oacute;n y tiempo invertido por miles de trabajadores organizados en un sistema de mita, durante a&ntilde;os o d&eacute;cadas, con un conocimiento del territorio y la piedra acumulado a lo largo de generaciones. <\/p>\n<figure>\n        <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"l&iacute;nea\" src=\"https:\/\/cablesdenoticias.prensalibre.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/9417b0b0-31dd-11f1-934f-036468834728.png\" width=\"800\" height=\"100\"><\/p>\n<footer>BBC<\/footer>\n<\/figure>\n<p><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D\"><em>Haz clic aqu&iacute;<\/em><\/a><em> para leer m&aacute;s historias de BBC News Mundo.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/send\/u184973209?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D\"><em>Suscr&iacute;bete aqu&iacute;<\/em><\/a><em> a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selecci&oacute;n de nuestro mejor contenido de la semana.<\/em><\/p>\n<p><em>Tambi&eacute;n puedes seguirnos en <\/em><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/user\/BBCMundo?sub_confirmation=1\"><em>YouTube<\/em><\/a><em>, <\/em><a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/bbcmundo\"><em>Instagram<\/em><\/a><em>, <\/em><a href=\"https:\/\/www.tiktok.com\/@bbcnewsmundo\"><em>TikTok<\/em><\/a><em>, <\/em><a href=\"https:\/\/twitter.com\/bbcmundo\"><em>X<\/em><\/a><em>, <\/em><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/BBCnewsMundo\"><em>Facebook<\/em><\/a><em> y en nuestro <\/em><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VaUm1Ss3WHTbgIXrjw3D\"><em>canal de WhatsApp<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n<p><em>Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la &uacute;ltima versi&oacute;n y act&iacute;valas.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/noticias-42887596?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D\">C&oacute;mo eran los robots y los cines que ya exist&iacute;an en la antigua Grecia<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/articles\/c1ln46py19po?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D\">Por qu&eacute; los mayores avances de la humanidad habr&iacute;an sido imposibles sin los pegamentos<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/noticias-39516474?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bprensalibre.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D\">3 asombrosos inventos que quiz&aacute;s no te imaginas que vienen de la antig&uuml;edad<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>This post was originally published on this site. 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