1 00:00:09,330 --> 00:00:14,750 La fermentación alcohólica es la responsable de inflar el pan, pero ¿qué factores desatan 2 00:00:14,750 --> 00:00:19,829 exactamente esta reacción? Aunque parezca magia al hornear, es un proceso metabólico 3 00:00:19,829 --> 00:00:25,170 medible. Para demostrarlo, unos alumnos del IES Palomeras Vallecas conectaron un sensor 4 00:00:25,170 --> 00:00:30,469 arduino a un matraz con levadura. La levadura es un microorganismo vivo que necesita energía 5 00:00:30,469 --> 00:00:35,450 de acceso rápido. Al añadir azúcar, su metabolismo anaerobio se activa de golpe para 6 00:00:35,450 --> 00:00:41,210 catalizar la reacción. Como desecho de este banquete expulsa dióxido de carbono, un gas 7 00:00:41,210 --> 00:00:45,909 que el sensor registra en la pantalla como una curva ascendente. Sin embargo, de nada 8 00:00:45,909 --> 00:00:50,670 sirve atiborrar el matraz de azúcar si el entorno paraliza los microorganismos. El verdadero 9 00:00:50,670 --> 00:00:55,869 controlador del proceso es la temperatura. A 6 grados, dentro de una nevera, la levadura 10 00:00:55,869 --> 00:01:01,289 se aletarga y no emite gas. Pero al acercarse a su nivel óptimo de 30 grados, el crecimiento 11 00:01:01,289 --> 00:01:06,469 metabólico y las emisiones de CO2 se vuelven exponenciales. Todo este frenesí microscópico 12 00:01:06,469 --> 00:01:10,849 de temperatura y consumo de azúcar es lo que explica que dejar reposar la masa en el 13 00:01:10,849 --> 00:01:14,489 rincón más cálido de la cocina garantice una mija perfectamente esponjosa. 14 00:01:15,609 --> 00:01:20,750 La levadura hace que la masa del pan suba al liberar dióxido de carbono. Pero como 15 00:01:20,750 --> 00:01:25,109 es un gas invisible, es imposible medir su actividad biológica exacta a simple vista. 16 00:01:25,870 --> 00:01:31,150 Para hacerlo visible, podemos unir la microbiología con la programación. Instalamos un sensor 17 00:01:31,150 --> 00:01:36,450 dentro de un matraz sellado y lo conectamos a una placa Arduino. El sensor capta las moléculas 18 00:01:36,450 --> 00:01:41,689 del gas y las traduce a partes por millón en una pantalla cada 30 segundos. Al monitorizar 19 00:01:41,689 --> 00:01:46,310 el proceso en directo, los datos revelan un detalle clave. Si le añadimos azúcar a la 20 00:01:46,310 --> 00:01:51,450 mezcla, el sistema detecta un pico inmediato en las emisiones. El azúcar actúa como un 21 00:01:51,450 --> 00:01:56,629 catalizador perfecto que dispara el metabolismo de la levadura. Esta misma tecnología nos 22 00:01:56,629 --> 00:02:02,269 demuestra cómo la temperatura bloquea o activa la reacción. A 6 grados centígrados, la emisión de 23 00:02:02,269 --> 00:02:07,890 gas es casi nula. La levadura está aletargada. Pero al alcanzar los 30 grados, el crecimiento 24 00:02:07,890 --> 00:02:13,389 se vuelve explosivo y completamente exponencial. Al final, medir la fermentación con sensores 25 00:02:13,389 --> 00:02:18,750 convierte algo puramente artesanal en una ciencia exacta, dándote el control absoluto de la masa.