Impresiones web superior

domingo, 16 de marzo de 2025

Pasar maquinas de proxmox a vmware

Las ideas son propias y con ayuda de lo establecido en esta pagina:https://edywerder.ch/proxmox-to-vmware/ Paso 2: Convierte el disco de Proxmox al formato de disco Vmware vmdk Primero, inicie sesión en la interfaz web de Proxmox y localice la máquina virtual que desea convertir. En el ejemplo a continuación, localice la pestaña Hardware y verifique el nombre del disco duro. Ese es el disco que necesita convertir. En el siguiente ejemplo, la VM tiene dos discos duros. Pestaña Hardware de VM: localice los discos de VM Después de eso, inicie sesión en el host Proxmox con SSH o, aún más fácil, use el shell (vea la imagen a continuación). GUI de Proxmox: acceso al shell La ubicación del disco depende de la configuración de su entorno Proxmox. Podría tener un disco local para cada host o almacenamiento compartido. Use el comando "find" para buscar los discos. find / | grep vm-101-disk-* Utilizo el * como marcador de posición. Proxmox encuentra grep En mi entorno, uso el sistema de archivos ZFS. Aquí, ambos discos duros (tres, uno para TPM) se encuentran en la ubicación /dev/zvol/datastore. El disco 0 tiene tres partes. Al convertir los discos, las partes también se convertirán automáticamente. Servidores asequibles para entusiastas de la virtualización Mejore su experiencia de virtualización con estos servidores económicos y de alto rendimiento. Nombre del producto Ver en Amazon Servidor PowerEdge Dell R630 | 2 procesadores E5-2690 v4 = 28 núcleos | 128 GB de RAM | 2 SSD de 1 TB (renovado) Ver en Amazon Servidor Dell PowerEdge R730 (2 unidades E5-2680v4, 2,40 GHz, 28 núcleos, 128 GB, 8 unidades de 4 TB, 12 GB, H730P) (renovado) Ver en Amazon Servidor PowerEdge Dell R930 | 4 procesadores 8890 V3 de 2,5 GHz = 64 núcleos | 192 GB | 2 SSD de 1 TB (renovado) Ver en Amazon Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus con un procesador Intel® Xeon® E-2224, 16 GB de memoria y 4 bahías de unidades de factor de forma grande (LFF) sin conexión en caliente Ver en Amazon Servidor torre ProLiant MicroServer Gen11 con un procesador Intel Xeon E-2434 de 3,4 GHz, 4 núcleos, 1P, 32 GB-U VROC, 4 LFF-NHP, disco duro de 4 TB, kit iLO, fuente de alimentación externa de 180 W (HPE Smart Choice P74440-005) Ver en Amazon Servidor de escritorio Lenovo ThinkSystem ST250 V2 Business Tower, procesador Intel Xeon E-2336 de seis núcleos a 2,9 GHz hasta 4,8 GHz, 16 GB DDR4 3200 MHz UDIMM, sin almacenamiento, USB 3.0, sin Wi-Fi, sin sistema operativo, color negro. Ver en Amazon Servidor Supermicro SYS-5019D-4C-FN8TP Xeon D-2133IT de cuatro núcleos, E/S frontales, profundidad reducida, 1U, 2 SFP+, 2 10GBase-T, 4 GbE LAN Ver en Amazon Servidor mini PC Supermicro E300-9D-8CN8TP - Xeon D-2146NT - Controlador Serial ATA/600 - Tarjeta gráfica ASPEED AST2500 - Ethernet de 10 Gigabits Ver en Amazon Una vez que ubique el disco, use el siguiente comando para convertirlo al formato VMware vmdk qemu-img convert -f raw /dev/zvol/datastore/vm-101-disk-0 -O vmdk zappix-neu.vmdk El disco se encuentra en el directorio “/dev/zvol/datastore”. El comando crea el archivo zappix-neu.vmdk en el directorio donde se ejecuta. Recomiendo elegir un directorio con suficiente espacio libre para el nuevo archivo. Dependiendo del tamaño del disco, el proceso puede tardar un tiempo. No cierre la sesión SSH, ya que la necesitará para copiar el archivo vmdk más adelante.

lunes, 24 de febrero de 2025

INSTALAR XPENOLOGY COMO MAQUINA VIRTUAL EN MAC

Tenemos 2 partes: Convertir la imagen ova a qcow2 How to Run .ova files on M1 Mac Using UTM Zena Abusharkh Zena Abusharkh Lead Software Developer @SoulsticeDating | Computer Science 👩‍🎓 1️⃣ Install UTM Download and install the UTM app for virtual machines on macOS. 2️⃣ Install .ova This is the file am trying to run but feel free to use your own file ..download the OSC10e.ova from this link -> https://cs.westminstercollege.edu/~greg/osc10e/vm/index.html After downloading the .ova file, you'll need to convert it to the .qcow2 format. 3️⃣ Convert the .ova to .qcow2 (Ensure You Have Enough Disk Space 💾) You'll need Terminal to convert the file. Make sure you have enough space, or it will cause an error! If you encounter issues, use ChatGPT to debug. Here's how: 🔹 Step 1: Open Terminal and run: arch -arm64 brew install qemu 🔹 Step 2: Once successfully installed, extract the .ova file using: tar -xvf /path/to/OSC10e.ova 🔹 Step 3: This will generate two files: OSC10e-disk1.vmdk and OSC10e.ovf (typically found under /Users/). 🔹 Step 4: Now, convert the .vmdk file to .qcow2: qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 /path/to/OSC10e-disk1.vmdk OSC10e.qcow2 🎉 Success! The converted file (OSC10e.qcow2) should be located under /Users/. 4️⃣ Run the File in UTM Follow this tutorial to run the .qcow2 file properly in UTM: 📺 Watch the tutorial -> https://youtu.be/enF3zbyiNZA?si=y-jg_lBhM-R87jLU Crear la maquina virtual en utm Youtube Creditos convertir a qemu crear maquina virtual en utm

miércoles, 19 de febrero de 2025

Instalacion en utm con procesador m1

Si intentas instalar, por ejemplo, truenas en utm en un mac m1, te sale un error en pantalla, tal que: Display output is not active. Para solucionar esto se puede tener en cuenta lo establecido en este post de Github Tuve un problema similar y parece que de alguna manera funcionó. Usé Virtio-VGA en su lugar. Intenté emular Ubuntu 16.04.7 LTS (Xenial Xerus) - AMD64, en macOS Ventura (13.5.1) con chip m1. La configuración de pantalla predeterminada era virto-gpu-pci, como otras. Probé virtio-ramfb-gl, pero se detuvo (incluso antes de iniciar) más de 5 minutos.@alicebear1203arriba. Intenté agregar otra pantalla y la configuración predeterminada de la pantalla agregada era Virtio-VGA. Finalmente, probé Virtio-VGA en lugar de Virtio-RAMFB-GL y este es el resultado. Fuente

viernes, 17 de diciembre de 2021

Enlaces Mac

Instalar photoshop en mac

Instalar Windows 11 en Mac con UTM

Envio de un mensaje cifrado o con firma digital en Outlook

Instalar Adobe Acrobat en mac

Virtualizar ubuntu en mac con m1

Primera referencia a por qué no funciona python en subime text El asunto está en que hay que modificar el archivo Main.sublime-menu y sustituir pythonX por la version que tengamos instalada en el sistema; en el caso de python3 hay que sustituir pythonX por python3 en la parte del codigo donde pone "cmd" Segunda referencia de por qué no funciona python en sublime text

Lipólisis y ejercicio físico

 

El tejido adiposo representa una fuente (casi) inagotable de enegía, de enorme valor en la práctica de actividad física, pues muy por encima de sustratos más conocidos (glucosa, glucógeno) puede suministrar energía durante mucho tiempo. Sin embargo, la cara “B” es que puede acumular todo el exceso energético provocado por una ingesta inadecuada, en el caso de un balance calórico positivo, es el encargado de trabajar para captar y almacenar esta energía sobrante (esto da lugar, entre otras cosas, a un exceso de tejido adiposo o grasa en diferentes zonas de nuestro cuerpo).

Qué debemos hacer para que nuestra máquina sea más eficiente y tire de las grasas disponibles y/o almacenadas?

El tejido adiposo es un órgano metabólico de enorme importancia. Entre sus responsabilidades se encuentran algo tan imporante como “secuestrar” ácidos grasos en momentos de exceso de ingesta energética o suministrar ácidos grasos vía lipólisis en situaciones de elevada demanda energética, por ejemplo, cuando practicamos deporte. En este escenario, el músculo esquelético utilizará estos ácidos grasos (AG) para producir adenosín trifosfato (ATP) y prevenir la fatiga durante ejercicio físico prolongado.

El proceso de lipólisis es una interacción compleja de:

  • Reguladores neuro-humorales.
  • Red de señalización intracelular.
  • Fosforilización con participación de proteína kinasa A.
  • Translocación de proteínas dentro de la célula.
  • Interación proteína-proteína.

Estos procesos son modificados mediante la práctica regular de ejercicio, y por ende, el mecanismo de lipólisis de nuestro organismo.

Los AG se encuentran almacenados como triglicéridos (TG) en forma de gotas en los adipocitos, responsables del volumen de estos. Esta gota ocupa casi la totalidad de la célula y desplaza a núcleo y resto de orgánulos a la periferia.

A nadie se le escapa la importancia de conocer los mecanismos de regulación del tejido adiposo durante el ejercicio para comprender el control del sistema metabólico así como las implicaciones en la patogénesis de la obesidad y sus comorbilidades.

Sitios en los que tenemos tejido adiposo blanco

Como vemos en la imagen superior, tenemos en diferentes localizaciones anatómicas el tejido adiposo. En el caso de subcutáneo (abdominal y subescapular en el tren superior y glúteo-femoral en tren inferior) puede suponer el 80% del total de grasa acumulada y los depósitos de grasa visceral, puede suponer en torno al 20% restante de nuestros depósitos de grasas. La morfología difiere según localización así como el perfil metabólico, en el caso de mujer u hombre, de forma que en función del sexo, encontraremos diferente respuesta en cuestiones como capacidad de retención de la grasa según que zona. Hablamos también de una variada tipología de células, que llevan a cabo distintas funciones. Entre las células presentes en el tejido adiposo podemos destacar:

  1. Células endoteliales.
  2. Leucocitos.
  3. Linfocitos.
  4. Otras células inmunes.

Lipólisis

Conocer a que intensidades podemos tener a pleno rendimiento este proceso puede llevarnos a diseñar una estrategia acertada de cara a diseñar un protocolo de actividad física en el caso de sobrepeso/obesidad. En escenarios de intensidades moderadas (en torno al 50% VO2max), la lipólisis se multiplica entre 2 y 3 veces respecto a valores basales, en los 30 primeros minutos de ejercicio, y se va incrementando a medida que la duración es más prolongada y puede multiplicar por 5 a los valores en reposo, (hasta 4 horas de entreno)(1).

La siguiente gráfica muestra la oxidación de las grasas en función de la intensidad en sujetos entrenados (estudio). A partir del 63% Vo2max, comenzó a disminuir. La disponibilidad de AG en la lipólisis coincide con las tasas de oxidación de AG de todo el cuerpo durante la primera hora y media en esta intensidad, pero existe un “exceso” de lipólisis a partir de las 2 horas de entrenamiento, lo que contribuye a un aumento progresivo en plasma de AG libres.

En general, los AG libres de los adipocitos será suficiente para proporcionar todo el sustrato en la oxidación de AG en reposo y ejercicio de intensidad moderada, pero debemos tener en cuenta un proceso conocido como reesterificación. Mientras que en reposo la tasa de reesterificación llega a ser del 20%, en entrenamiento a intensidad moderada puede multiplicarse por dos (1).

Incluso, a intensidades bajas, del 25% Vo2max, la lipólisis se ve incrementada de 2 a 5 veces respecto a valores en reposo, a pesar de que pasar de estar “sentado” a movernos en un trote ligero (es decir, trabajar en ese 25% Vo2max) ya supone aumento significativo de la activación simpática (2)(el sistema nervioso simpático se encarga de la inervación de los músculos lisos y músculo cardíaco, entre otros). Esto sugiere que iniciar un proceso de lipólisis en los adipocitos es sensible a pequeños aumentos en la estimulación B-adrenérgica durante el ejercicio (los receptores adrenérgicos son activados en situaciones de relativo estrés, en los que la frecuencia cardíaca aumenta, las pupilas se dilatan y se moviliza energía para responder al estímulo en cuestión. Están asociados a la proteína G, activados por las catecolaminas aderenalina y noradrenalina). Las tasas de lipólisis en minutos posteriores a la finalización del ejercicio disminuye, pero se verá incrementada por encima de los niveles al pre-entreno durante 24 horas.

Entre los factores que pueden influir en la lipólisis durante el ejercicio se encuentran:

  • Sexo: mujeres tendrán un mayor ratio de este proceso frente a hombres, a intensidades moderadas.
  • Localización anatómica del tejido adiposo: el “tren superior” proporcionará la mayor cantidad de AG en demandas por encima de las de reposo (por lo tanto, depende de dónde tengamos la grasa localizada, unas personas pueden ver acelerada la pérdida de la misma, por ejemplo, predominio de grasa en el abdomen vs cadera.)
  • El tamaño de los adipocitos también influirá. Adipocitos más grandes tienen una mayor capacidad lipolítica que adipocitos pequeños.
  • Condiciones ambientales (calor, hipoxia) y nutricionales (estado de hidratación, ayuno, postprandial) también influyen.

Al relación al punto tercero, tamaño de los adipocitos, habrá diferencia entre la respuesta de una persona con sobrepeso a obesidad.

La siguiente gráfica (estudio)  nos lo muestra perfectamente. Situación A, sujeto delgado, los adipocitos pequeños almacenan de manera eficiente los ácidos grasos como triglicéridos (entrada de TG, flecha), que pueden movilizarse y usarse para generar ATP a través de la vía de oxidación mitocondrial en el músculo durante los períodos de necesidad calórica. La absorción de glucosa estimulada por la insulina bajo estas condiciones es normal. Escenario B, el exceso de ingesta calórica conduce a sobrecarga metabólica, aumento de la entrada de TG y aumento de adipocitos. No obstante, en individuos con sobrepeso no diabéticos, el almacenamiento de TG por las células adiposas y la b-oxidación en el músculo a menudo pueden mantenerse para prevenir la resistencia a la insulina. Situaciones C y D, continuar sobrecargando adicionalmente a los TG provoca hipertrofia  de los adipocitos y aumento de la secreción de macrófagos quimiotácticos. El reclutamiento de macrófagos a su vez produce un estado proinflamatorio en el tejido adiposo obeso.  El exceso de TG circulante y ácidos grasos libres da como resultado la acumulación de lípidos activados en el músculo (puntos amarillos), alterando funciones tales como la fosforilación oxidativa mitocondrial y el transporte de glucosa estimulado por la insulina, desencadenando así la resistencia a la insulina.

Metabolismo oxidativo

El tejido adiposo representa una parte importante de nuestro peso corporal total (entre el 10 y 45%) pero su contribución como gasto energético en nuestro organismo es más bien escasa.  El cerebro, el hígado, el corazón y los riñones representan ≈60-70% del gasto energético en reposo en adultos, aunque el peso combinado de esos órganos es <6% del peso corporal total (3). El músculo esquelético suponen el 40-50% del peso corporal total y representa el 20-30% del gasto energético en reposo. Se estima que para “mantener” el tejido adiposo en correcto funcionamiento, empleamos en el mejor de los casos el 4% de nuestro gasto energético en reposo. Además, el consumo de oxígeno en el tejido adiposo no se ve incrementado ni en entreno ni en postentreno, en comparación a valores en reposo. Podríamos decir que el tejido combustiona bastante mal.

Reguladores de la lipólisis en los adipocitos

Veamos algunos reguladores neuronales y hormonales que controlorán o participarán en el ratio del flujo de ácidos grasos para atender las demandas energéticas provocadas por el ejercicio.

Activadores Efecto del Ejercicio
Epinifrina ↑
Norepinifrina ↑
Glucagón ↑
Cortisol ↑
Péptidos natriuréticos ↑
Inhibidores
Insulina ↓
Adenosina ↓
Ácidos grasos ↑

I) Catecolaminas: epinifrina y norepinifrina

Son los reguladores más importantes en el metabolismo del tejido adiposo, siendo la adrenalina más prominente durante el ejercicio (otro motivo más por el que entrenar es interesante si queremos activar la lipólisis). La epinefrina plasmática y la norepinefrina aumentan desde los niveles de reposo con el incremento de la intensidad del ejercicio, así como con la duración del mismo (4).

El VO2max va ser clave para provocar un aumento en las concentraciones de las catecolaminas. Y los niveles de VO2max pueden modificarse tanto en trabajo estático (isométrico) como dinámico (correr, andar, bici). Aquel entrenamiento en el que necesitemos trabajar pequeños grupos musculares frente a grandes grupos musculares, se darán concentraciones mayores de catecolaminas.  El aumento de la adrenalina en plasma es mayor en relación con la de noradrenalina durante el ejercicio estático que dinámico. Estos hechos probablemente explican el hallazgo de un mayor nivel plasmático de catecolaminas después de un solo entrenamiento de fuerza, incluidos los componentes de ejercicio dinámico y estático y terminando con ejercicio de bíceps, que después de caminar a un VO medio similar (estudio)

II) Insulina

La insulina ejerce una poderosa respuesta antilipolítica y es más importante en la supresión posprandial de la lipólisis. Debemos evitar en el caso de buscar como estrategia optimizar la activación de la lipólisis las opciones dietéticas que suponan disparar la insulina (por ejemplo, un zumo de naranja) y en el lado contrario tendremos el efecto que tendrá el ejercicio en la intensidad ya mencionada a lo largo de este post, que supondrá disminución plasmática de la insulina, factor que parece ser importante para el incremento en plama de los AG libres (puede verse multiplicado por dos).

 

lunes, 3 de septiembre de 2018

Firestarter y Gufw en Ubuntu - Instalación y configuración -

Iptables es el cortafuegos por defecto de Ubuntu y por si misma es una utilidad muy potente, pero, para manejarlo, su sintaxis es complicada y difícil de entender. Por esta razón se creó ufw (es un cortafuegos a nivel servidor para "seres humanos"), que es más simple.

Ahora, en cuanto al lado gráfico de las cosas, Firestarter ya existía como alternativa en Ubuntu, pero han creado una Interfaz aún más sencilla de usar, que funciona con ufw. Aquí es donde Gufw aparece.

Gufw se creó como Interfaz gráfica que funciona con ufw y es una manera fácil, intuitiva de manejar el cortafuegos de Linux. Soporta tareas como permitir o bloquear aplicaciones preconfiguradas, servicios, programas p2p, o puertos individuales. Gufw funciona gracias a ufw, corre en Ubuntu, y en cualquier otro sistema donde Python, GTK, y Ufw estén disponibles.

Vamos a ver las dos aplicaciones.






CORTAFUEGOS GUFW

Instalamos Gufw en una terminal con el siguiente comando:

sudo apt-get install ufw gufw

Por defecto Iptables con su interfaz ufw está funcionando desde que arrancamos Ubuntu permitiendo todas las conexiones salientes y denegando todas las conexiones entrantes.

Su interfaz gráfica Gufw nos permite configurar ufw desde Sistema - Administración - Configuración Cortafuegos.

Gufw es muy parecido a Firestarter, más sencillo de utilizar pero con menos recursos. Para un usuario normal, con pocos conocimientos, que no necesita de complicadas configuraciones es ideal.

Posee tres maneras de añadir reglas:
  • Simple: Para añadir un puerto determinado.
Elegimos entre permitir, denegar o límite.
Ponemos el número del puerto.
Seleccionamos si es TCP, UDP o ambos.
Le damos a "añadir".
  • Preconfigurado: Para añadir automáticamente los programas o servicios que tengamos instalados y pidan permisos.
Elegimos entre permitir, denegar o límite.
Seleccionamos si es programa (transmission, aMule...) o servicio (Pop3, imap...).
Seleccionamos el programa o servicio (vienen preconfigurado).
Le damos a "añadir".
  • Avanzado: Para determinar un rango.
Elegimos entre permitir, denegar o límite.
Seleccionamos si es TCP, UDP o ambos.
Ponemos el rango
Le damos a "añadir".
Posee un botón para restablecer valores por defecto

Para eliminar reglas, la seleccionamos y damos a Eliminar, abajo.





CORTAFUEGOS FIRESTARTER

Lo instalamos en una Terminal con el siguiente comando:
sudo apt-get install firestarter

Para ejecutarlo vamos a Aplicaciones - Internet - Firestarter.

La primera vez que lo ejecutemos aparecerá un asistente de configuración con una ventana de bienvenida. Damos a Continuar


Aparece otra ventana con la forma de conexión a Internet (para identificar la conexión de red que utilizamos podemos hacer un ifconfig en una Terminal). Podemos elegir si se inicia el cortafuegos al conectarse al exterior (recomendado) y si la dirección IP que tenemos se asigna vía DHCP (DHCP son las iniciales de Dynamic Host Configuration Protocol, de forma que se permite la configuración automática del protocolo TCP/IP de los clientes de una red local, así se evita el trabajo de configurar el protocolo TCP/IP cada vez que se agrega una nueva máquina en la red. De esta forma, con DHCP tenemos una red con máquinas que con sólo conectarlas podrá dialogar con la red.). Damos a adelante

Aparece otra ventana con la posibilidad de compartir la conexión a Internet con los ordenadores que forman la red usando NAT (Marcamos esta opción si nuestro ordenador es el que hace de servidor de DHCP y suministra Internet a los demás ordenadores de nuestra red: usar nuestro ordenador como proxy. Para el caso de estar utilizando un router y switch para la conexión de internet, no es necesario marcar la opción). Damos a adelante.

Aparece la última ventana en la que podremos iniciar el cortafuegos.

Por defecto Iptables y su interfaz gráfica Firestarter permite todas las conexiones salientes y deniega todas las conexiones entrantes.

En la primera pestaña Estado muestra el estado del cortafuegos, con una lectura directa de las conexiones activas, en Eventos se muestra las conexiones que el cortafuegos ha rechazado, y en Normativa, se muestran las reglas de configuración del cortafuegos seleccionando entre las siguientes opciones:
  • Normativa para tráfico entrante: sirve autorizar las entradas.
  • Normativa para tráfico saliente: sirve para impedir salidas.
Para definir una normativa para tráfico entrante, podemos hacerlo de las siguiente formas:
  • Permitiendo las conexiones desde el host: permite el trafico de nuestra red
  • Definiendo Permitir servicio/ puerto/ para: permite accesos a puertos específicos.
Para crear nuestras reglas, primero dejaremos seleccionada la opción Normativa para el tráfico entrante. La normativa de tráfico saliente no la tocaremos, ya que por defecto permite todo el tráfico de nuestra máquina al exterior, y en principio este será tráfico permitido.

Una vez seleccionada esa opción, pincharemos con el botón derecho en el panel inferior, y en el menú contextual que se nos abrirá, seleccionaremos la opción Añadir regla.

Para permitir el acceso a puertos específicos, lo realizamos mediante Permitir servicio/puerto/para, y se nos abre una ventana en la que debemos definir el puerto que queremos abrir:

* Nombre: descriptivo para el puerto que abriremos.
* Puerto: Puerto a abrir (si queremos abrir un rango, pondremos algo del estilo: 4662-4672).
* Origen: Si queremos abrirlo sólo para lo que provenga de una IP concreta. Normalmente queremos dejar esta opción en cualquiera.
* Comentario: Un comentario (opcional) que describa para qué se usa ese puerto.

Una vez introducidos los datos, le damos al botón Añadir y la regla quedará aplicada. Si no sabemos qué puertos utiliza una aplicación y ésta no funciona correctamente, es probable que el cortafuegos esté denegándole el tráfico, al no tener configurada una regla explícita para ella. En este caso, en la pestaña Eventos veremos las conexiones de dicha aplicación para poder darle permiso.

Para permitir el tráfico de nuestra red, para compartir ficheros entre los ordenadores, seleccionamos Permitir las conexiones desde el host. En la pantalla que se nos abre podremos introducir la IP privada, el nombre de la máquina o red a la que queramos permitir el acceso completo a nuestro PC.

Ejemplo para abrir los puertos del aMule
1. Teniendo el cortafuegos activo vamos a “Normativa” y seleccionamos “Edición - Normativa” para el tráfico entrante.
2. seleccionamos el cuadro de texto que aparece abajo y vamos a "Añadir reglas”.
* Para aMule necesitamos dos reglas para añadir dos puertos necesarios:
Para el 4662 (TCP) indicaremos que se va a permitir servicio para el puerto 4662, le ponemos en nombre aMule y pulsamos en “Añadir”
Para el 4672 (UDP) hacemos lo mismo poniendo el puerto 4672.
* Para Transmision sería sólo el puerto 51413 (TCP)

Si queremos que Firestarter se ejecute cada vez que iniciemos una sesión en Ubuntu, debemos añadirlo a la lista de programas de inicio en Sistema - Preferencias - Sesiones - Programas de inicio.

Posible error al iniciar Firestarter: No se pudo arrancar el cortafuegos. Se debe a un problema de traducción.
La solución es simple:
Cerramos Firestarter.
En una terminal modificamos el archivo firestarter.sh con el siguiente comando:
sudo gedit /etc/firestarter/firestarter.sh
Se abre el archivo firestarter.sh con el editor gedit.
Hay que cambiar las lineas donde aparece el término "grep Mas" por "grep Más".
Damos a "Guardar", cerramos el archivo y la terminal y arrancamos Firestarter de nuevo
El problema está en que hay que añadir el acento a la palabra "Más".


Fuente: http://www.ubuntu-guia.com/2009/08/instalar-y-configurar-cortafuegos.html