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Utilizamos el término Tyndall para referirnos a la presencia de células (habitualmente inflamatorias) flotando en la cámara anterior del globo ocular, y cuantificamos su presencia en una escala ordinal. Sin lugar a dudas, el término Tyndall es una de las palabras que más veces escribe un oftalmólogo a lo largo de su vida profesional, porque el apellido del genial físico es un término omnipresente en casi cualquier historia de la Oftalmología. Sin embargo, la vida de este polifacético científico es poco conocida por la mayor parte de los oftalmólogos.</p><p id="par0010" class="elsevierStylePara elsevierViewall">John Tyndall nació el 2 de agosto de 1820, en la pequeña localidad irlandesa de Leighlinbridge, en el seno de una familia humilde.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1</span></a> Católico de nacimiento pero con una ética del trabajo protestante, desarrolló una brillante carrera profesional en la Inglaterra victoriana. Incluso llegó a presidir la Royal Society, la institución científica más prestigiosa de Inglaterra. En este editorial pretendemos hacer un breve repaso de las aportaciones que Tyndall realizó en prácticamente todos los campos de la física.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1</span></a></p><p id="par0015" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Poeta, montañero y ante todo autodidacta, empezó trabajando como ferroviario. Sus aportaciones se produjeron en ámbitos de la ciencia tan variados como la optometría, la microbiología, la climatología, el movimiento de los glaciares, el magnetismo y la naturaleza de la luz y el calor; tan diversas que cuesta creer que realmente se tratara de la misma persona.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1</span></a> Comenzó trabajando en los años cincuenta en el diamagnetismo (propiedad por la que algunos metales, como el bismuto, son repelidos por los imanes).<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1,2</span></a> En el diamagnetismo se basa la levitación magnética, que permitiría el transporte con mínimos rozamientos, y que en la actualidad se encuentra en investigación. A continuación se centró en el estudio de los glaciares, realizando importantes aportaciones al conocimiento de los mecanismos que permiten a estas grandes masas de hielo desplazarse. En esta fase de su vida desarrolló su pasión por las montañas. Tyndall fue un enamorado del alpinismo y conquistó por primera vez el Weisshorn, y coronó varias veces las principales cimas de los Alpes (incluido el Matterhorn y el Mont Blanc). En esta cordillera pasó buena parte de su vida estudiando los glaciares y fue precisamente en el transcurso de estos experimentos cuando empezó a preguntarse por la razón por la cual un agujero en la nieve o los lagos alpinos adquieren un color azulado. Hoy sabemos que esto sucede por la dispersión de la luz y denominamos a este fenómeno de forma genérica efecto Tyndall.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1</span></a></p><p id="par0020" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El cielo es azul no porque los gases que lo componen tengan este color, sino porque dentro del espectro visible la radiación que tiene una longitud de onda más corta es la que sufre una mayor dispersión<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1</span></a>. El cambio de dirección que experimenta la luz azul es, en consecuencia, mayor que el sufrido por el resto de las longitudes de onda que componen el espectro visible, y por ello el cielo en condiciones normales tiene esta tonalidad. Este mismo fenómeno es también el que explica que los iris poco pigmentados y las escleras finas adquieran esta tonalidad,<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1–5</span></a> y los vistosos colores de muchos insectos como las libélulas, que no son estructurales sino debidos a la difracción de la luz.<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0080"><span class="elsevierStyleSup">6</span></a> Además de explicar muchos fenómenos naturales, el efecto Tyndall tuvo un papel muy importante en la refutación de la teoría de la generación espontánea<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1,7</span></a>.</p><p id="par0025" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Tyndall (1820-1893) fue contemporáneo de Pasteur (1822-1895), Koch (1843-1910) y Lister (1827-1912) y dedicó varios años de su vida profesional al estudio de las partículas que flotan en el aire. Postuló que estas partículas eran de naturaleza orgánica y que los gérmenes presentes en las mismas eran los responsables del inicio del proceso de putrefacción de la materia orgánica y que jugaban un papel importante en la infección de las heridas. Demostró que en una atmósfera purificada (con calor, procedimientos químicos o mediante la utilización de una sustancia viscosa como la glicerina que previamente hubiera atrapado estas partículas) se retrasaba o incluso prevenía el inicio del proceso de putrefacción. En la demostración de la pureza del aire jugó un papel muy importante el efecto Tyndall, porque un haz de luz azul (esta es la radiación que más se dispersa y por lo tanto la más sensible para esta empresa) tenía una sensibilidad mucho mayor que los microscopios de la época en la detección de las partículas en suspensión. En definitiva, desarrolló la tecnología que permitió derrocar la teoría de la generación espontánea y demostrar que las teorías de su contemporáneo Pasteur eran correctas. Pero además, fue el inventor de un proceso para la esterilización de los alimentos que se denomina tyndalización y que consiste en calentarlos varias veces. Estos ciclos sucesivos de calentamiento consiguen eliminar las esporas de las bacterias más resistentes<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1,7</span></a>.</p><p id="par0030" class="elsevierStylePara elsevierViewall">La demostración de que la capacidad para retener calor del aire depende de su contenido en dióxido de carbono, le convierten en uno de los fundadores de la climatología y en el padre intelectual de la teoría del efecto invernadero que tanto alcance científico y político tiene en estos momentos<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1,8</span></a>. Tyndall, además, fue un gran divulgador escribiendo numerosos libros que ponían la física al alcance del público en general. En este sentido, su labor fue tan destacada que se suele utilizarse el término tyndallistas para denominar a aquellos científicos que hicieron de la divulgación una parte importante de su actividad profesional<a class="elsevierStyleCrossRefs" href="#bib0095"><span class="elsevierStyleSup">9,10</span></a>.</p><p id="par0035" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Es difícil saber por qué a pesar de todas estas aportaciones, John Tyndall es mucho menos conocido que otros científicos contemporáneos como Darwin, Faraday, Lister, Koch o Pasteur. A pesar de haber vivido una vida atractiva y variada no existe una serie o película que cuente su vida, y las bibliografías escritas han sido poco numerosas. Roland Jackson, el autor de su más reciente biografía, cree que el hecho de que su correspondencia fuera mantenida celosamente por su viuda, que le sobrevivió más de cuarenta años, unido al hecho de que Tyndall fuera un físico clásico en el momento en el que estaba naciendo la física cuántica y su carácter práctico y experimentador, alejado de los grandes desarrollos matemáticos, han podido contribuir de forma importante a que este polifacético científico haya caído en el olvido<a class="elsevierStyleCrossRef" href="#bib0055"><span class="elsevierStyleSup">1</span></a>. Su nombre sigue muy presente en el mundo del alpinismo porque varios picos y glaciares llevan su nombre y, aunque poco se ha hablado de su vida en las revistas de oftalmología, lo cierto es que cada día, sin saberlo, miles de oftalmólogos en todo el mundo contribuimos a mantener su memoria viva, escribiendo varias veces su nombre, porque sin lugar a dudas el apellido de este polifacético físico es el epónimo más ubicuo de esta rama de la medicina.</p><span id="sec0005" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0005">Financiación</span><p id="par0040" class="elsevierStylePara elsevierViewall">El trabajo se ha llevado a cabo sin apoyo económico de ninguna institución.</p></span><span id="sec0010" class="elsevierStyleSection elsevierViewall"><span class="elsevierStyleSectionTitle" id="sect0010">Conflicto de intereses</span><p id="par0045" class="elsevierStylePara elsevierViewall">Ninguno de los autores presenta conflicto de intereses.</p></span></span>" "textoCompletoSecciones" => array:1 [ "secciones" => array:3 [ 0 => array:2 [ "identificador" => "sec0005" "titulo" => "Financiación" ] 1 => array:2 [ "identificador" => "sec0010" "titulo" => "Conflicto de intereses" ] 2 => array:1 [ "titulo" => "Bibliografía" ] ] ] "pdfFichero" => "main.pdf" "tienePdf" => true "bibliografia" => array:2 [ "titulo" => "Bibliografía" "seccion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "identificador" => "bibs0015" "bibliografiaReferencia" => array:10 [ 0 => array:3 [ "identificador" => "bib0055" "etiqueta" => "1" "referencia" => array:1 [ 0 => array:2 [ "contribucion" => array:1 [ 0 => array:2 [ "titulo" => "The Ascent of John Tyndall: Victorian Scientist, Mountaineer, and Public Intellectual (English Edition)" "autores" => array:1 [ 0 => array:2 [ "etal" => false "autores" => array:1 [ 0 => "R. 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