domingo 30 de septiembre de 2007
Nanotecnología y ciclismo
Fuente: http://www.portalciencia.net/nanotecno/nanodeportes.html
sábado 29 de septiembre de 2007
Ascensor espacial
El concepto fue formulado tal y como se le conoce hoy en día, por el ingeniero ruso Yuri Artsutanov en 1960, dentro de un artículo del diario Pravda ("To the cosmos by electric train"), aunque reconocía que la resistencia a la tracción necesaria para construir el cable no podía obtenerse con ningún material conocido en ese momento.
Los ascensores espaciales eran hasta hace muy poco materia de ficción pura, pues ningún material conocido podía soportar la enorme tensión producida por su propio peso. Actualmente ciertos materiales comienzan a parecer viables como materia prima: los expertos en nuevos materiales consideran que teóricamente los nanotubos de carbono pueden soportar la tensión presente en un ascensor espacial. Tal idea ha causado que un antiguo ingeniero de la NASA, llamado Bradley C. Edwards elabore un proyecto preliminar que también están estudiando científicos de la NASA. Edwards afirma que ya existe la tecnología necesaria, que se necesitarían 20 años para construirlo y que su costo sería 10 veces menor que el de la Estación Espacial Internacional. El ascensor espacial de Edwards no se parece a los presentes en las obras de ficción, al ser mucho más modesto y a la vez innovador en lo que concierne a su eventual método de construcción.
Edwards propone que el ascensor espacial se construya de manera análoga a como se construían los puentes en tiempos pasados: tendiendo una cuerda entre ambos extremos del obstáculo natural, y reforzar progresivamente la cuerda inicial con tramos cada vez más gruesos y resistentes. El elevador de Edwards sería una cinta extremadamente fina (unos cuantos nanómetros) de nanotubos de carbono, que sería lanzada al espacio de manera convencional. Una vez en órbita geosíncrona, la cinta sería descendida a la Tierra con la ayuda de un peso. La cinta sería tan ligera que la nave en la que fue lanzada serviría de contrapeso.
El cable sería recuperado al llegar a la superficie terrestre y anclado en una plataforma flotante en algún punto del ecuador. Con eso se terminaría la construcción del primer elevador espacial. Pese a su finura, la cinta de nanotubos de carbono sería lo suficientemente resistente para soportar el ascenso de un vehículo eléctrico de un centenar de kilogramos.
Edwards también propone utilizar tal capacidad de carga inicial no para carga, sino para reforzar el cable añadiendo más cintas a la primera, utilizando un vehículo eléctrico que montaría el cable sujetándose de él, tal proceso se repetiría hasta lograr construir un cable compuesto capaz de llevar a órbita geosíncrona la capacidad de carga deseada.
http://www.spaceelevator.com/
Fuente de luz a nanoescala.
viernes 28 de septiembre de 2007
Nanotecnología permitirá reparar alas de aviones mientras están en vuelo
Así lo dio a conocer el último número de la revista especializada Applied Physics Letters, que da cuenta de la investigación adelantada por científicos del Politécnico de Rensselaer en el estado de Nueva York.
Según los científicos, este sistema de detección de averías utiliza poliepóxidos -polímeros que se endurecen cuando se mezclan con agentes catalizadores- aplicados mediante una rejilla de alambre y nanotubos de carbón sobre el ala o cualquier otra estructura del avión.
Estos nanotubos, junto a la rejilla de alambre, funcionan como una red de comunicaciones ya que le permite a los mecánicos emitir una señal eléctrica a través de la estructura del avión y medir cuánto tiempo le toma en llegar desde un punto hasta otro.
Cualquier avería que se encuentre en la estructura generará una suerte de resistencia eléctrica, retrazando el tiempo que le toma a la señal emitida por los mecánicos llegar a destino y revelará la existencia de una grieta.
Una vez notificada la rajadura en la estructura, el voltaje emitido a los nanotubos de carbón puede ser aumentado para que genere calor, funda el poliepóxido y rellene la grieta. Según los investigadores del proyecto, en muchos casos la estructura reparada podrá recuperar hasta el 70 por ciento de su resistencia original.
jueves 27 de septiembre de 2007
Eliminación de las bacterias resistentes a antibióticos
Imanes reversibles!!!
Los imanes pueden ser clasificados por sus propiedades magnéticas como "duros" o "suaves". Los duros, a veces denominados imanes "permanentes", tienen fijas o "clavadas" las paredes de sus dominios, lo que significa que el material queda magnetizado durante mucho tiempo. Las paredes de los dominios de los suaves son móviles, por lo que pueden ser fácilmente cambiadas. Estos materiales exhiben propiedades magnéticas temporales.
Ser duro o suave determina para qué puede ser utilizado un imán. Por ejemplo, es lógico que utilicemos un imán permanente para pegar una nota a la puerta de la nevera, porque queremos que se quede allí durante mucho tiempo. Por otro lado, conviene utilizar un imán suave en un motor o un transformador porque resulta mejor para adaptarse a los rápidos cambios en la corriente alterna y desperdiciará mucha menos energía que uno duro.
La mayor parte de los sistemas físicos y biológicos pueden ser considerados como desordenados. Para sus propiedades eléctricas, los semiconductores dependen de impurezas dispuestas al azar. Las impurezas químicas y estructurales en los imanes influyen en cuán fácilmente puede cambiarse la polaridad en estos.
La nanotecnología podría contribuir a reducir el coste de la captura de CO2

lunes 24 de septiembre de 2007
Paint-on semiconductor outperforms chips
The finding, which represents the first time a so-called "wet" semiconductor device has bested traditional, more costly grown-crystal semiconductor devices, is reported in the July 13 issue of the journal Nature.
"Traditional ways of making computer chips, fibre-optic lasers, digital camera image sensors – the building blocks of the information age – are costly in time, money, and energy," says Professor Ted Sargent of the Edward S. Rogers Sr. Department of Electrical and Computer Engineering and leader of the research group. Conventional semiconductors have produced spectacular results -- the personal computer, the Internet, digital photography -- but they rely on growing atomically-perfect crystals at 1,000 degrees Celsius and above, he explains.
The Toronto team instead cooked up semiconductor particles in a flask containing extra-pure oleic acid, the main ingredient in olive oil. The particles are just a few nanometres (one billionth of a metre) across. The team then placed a drop of solution on a glass slide patterned with gold electrodes and forced the drop to spread out into a smooth, continuous semiconductor film using a process called spin-coating. They then gave their film a two-hour bath in methanol. Once the solvent evaporated, it left an 800 nanometre-thick layer of the light-sensitive nanoparticles.
At room temperature, the paint-on photodetectors were about ten times more sensitive to infrared rays than the sensors that are currently used in military night-vision and biomedical imaging. "These are exquisitely sensitive detectors of light," says Sargent, who holds a Canada Research Chair in Nanotechnology. "It's now clear that solution-processed electronics can combine outstanding performance with low cost."
The U of T development could be of critical importance to both research and industry, according to John D. Joannopoulos, a Professor at MIT. "The ability to realize low-cost, paintable, high-performance designer semiconductors for use as short-wavelength infrared detectors and emitters is of enormous value for a wide range of communications, imaging and monitoring applications," says Joannopoulos, the Francis Wright Davis Professor of Physics and director of the Institute for Soldier Nanotechnologies at the Massachusetts Institute of Technology.
"The key to our success was controlled engineering at the nanometre lengthscale: tailoring colloidal nanocrystal size and surfaces to achieve exceptional device performance," says lead author Gerasimos Konstantatos, a doctoral researcher at UofT. "With this finding, we now know that simple, convenient, low-cost wet chemistry can produce devices with performance that is superior compared to that of conventional grown-crystal devices."
The research was supported by the Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) of Canada through its Idea to Innovation (I2I) Program, the Canada Foundation for Innovation; the Province of Ontario through the Ontario Centres of Excellence and the Canada Research Chairs program.
Asociación de Comerciantes Dentales indicó que actualmente la nanotecnología permite el desarrollo de nuevos biomateriales odontológicos.
Efrén Plascencia Ibarra, presidente de la Asociación de Comerciantes Dentales de BC (Acodent), indicó que actualmente la nanotecnología está permitiendo un gran aporte al desarrollo de nuevos biomateriales odontológicos que se pueden usar en las clínicas y que garantizan mayores casos de éxito.
Dijo que esta modalidad no sólo puede aplicarse a las ciencias biológicas y a las industrias, sino también a los biomateriales dentales; en este caso particular a una nueva generación de resinas compuestas, con propiedades físicas, clínicas y estéticas superiores a los que actualmente se utilizan.
Lo anterior, porque la Nanotecnología hace posible el desarrollo de productos más ligeros, más resistentes y exactos, que garantizan mayores casos de éxito entre los pacientes con problemas dentales, argumentó.
Sin embargo, afirmó que en Baja California esta modalidad todavía no es muy utilizada, por lo que en la "Expo Dental" que los socios de Acodent realizarán los días 26 y 27 de septiembre, se mostrarán éstos y otros adelantos que han venido a mejorar la Odontología.
Plascencia Ibarra destacó que otras novedades que se expondrán en el evento, que se llevará a cabo en los patios de la Canaco, son las lámparas de luz alógena y sistemas de blanqueamiento para los dientes que se han vuelto tan solicitados, ya que una bonita sonrisa es clave en la apariencia personal.
Dijo que también se mostrarán sistemas de rayo láser, así como los productos convencionales que se habían utilizado antes de estos nuevos equipos, sin faltar las unidades dentales, sillones y lámparas que se activan sin tocarlos con las manos, aparatos de rayos X, compresores, entre otros.
Agregó que también contará con una parte científica en donde habrá mesas clínicas para demostrar el uso adecuado de los materiales, así como las conferencias de los doctores Érick Solís Cessa y Carlos Adrián Albujas Almeida, quienes abordarán los temas de restauraciones odontológicas de mínima invasión y manejo de cementos de ionómero de vidrio.
Desarrollan una prueba que detecta el virus de la gripe aviar en menos de 30 minutos.
Investigadores del Instituto de Bioingeniería y Nanotecnología de Singapur (Singapur) han desarrollado una prueba capaz de detectar la presencia en el organismo del H5N1, la cepa más peligrosa del virus de la gripe aviar, en menos de 30 minutos. Los investigadores, que publican su trabajo en la edición digital de la revista 'Nature Medicine', señalan que la detección rápida de la enfermedad podría ser mucho más fácil gracias a esta nueva prueba.
Los investigadores, dirigidos por Juergen Pipper, describen un sistema basado en gotas que afirman que es barato, rápido y eficaz para detectar el virus H5N1 directamente a partir de una muestra de secreciones de la garganta en menos de 30 minutos. El método podría adaptarse a otros virus como el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), el Sida y la hepatitis B.
Según los investigadores, en el caso de una epidemia de gripe su rápida contención podría depender de una precoz identificación de los primeros casos. Pero como los controles de rutina pueden ser problemáticos en países con recursos públicos sanitarios limitados, las pruebas de detección de bajo coste y fáciles de utilizar podrían ser muy ventajosas.
El nuevo sistema utiliza gotas que contienen partículas que aíslan, purifican y concentran ARN viral. El método es tan sensible como otras pruebas existentes pero unas cien veces más rápido e incluso más barato. Además, podría ser aplicable no sólo al virus de la gripe pero podría adaptarse a otros agentes infecciosos y a otros fluidos del organismo como la sangre, la orina o la saliva.
domingo 23 de septiembre de 2007
Metales inteligentes – Futuros materiales que van por delante
La explicación científica del “efecto memoria” es que se crea a temperaturas muy por debajo del punto de fusión, por medio de un cambio de fase -- reversible -- en estado sólido, llevado a cabo mediante plegado o cizallamiento de la estructura cristalina. Explica Schuster: “Suelo comparar este proceso con las piezas del dominó: todas ellas se caen. Lo que sucede en nuestras aleaciones es que, por así decirlo, vuelven a ponerse en pie”.Entre las aleaciones “con cociente intelectual incorporado” se encuentran las de níquel-titanio, cobre-cinc-aluminio y oro-cadmio. En función de la gama de temperatura, que puede ajustarse a través de la composición de la aleación y deun “entrenamiento” termomecánico, se presentan distintos efectos. Las deformaciones aparecidas en la fase de bajas temperaturas pueden anularse una sola vez calentándolas hasta alcanzar la fase de altas temperaturas. Este efecto unidireccional (efecto simple) se aprovecha por ejemplo en los elementos de union para tubos que desarrollaron conjuntamente el CRC y EADS Astrium, que se aplican a las conducciones de combustible de los satélites. Al calentar lasuniones previamente ensanchadas éstas se fijan mediante contracción sobre los tubos del empalme, logrando una gran fuerza de sujeción. Cuando una aleación inteligente muestra un cambio de forma al calentarla o enfriarla sin que exista intervención de una fuerza externa, nos encontramos ante el denominado “doble efecto”.
Un ejemplo de ello es un prototipo de un cierre velcro “térmico” desarrollado y patentado en el CRC, que permite uniones reversibles y multidimensionales de piezas rígidas debido a que los elementos de unión pueden separarse y volver a unirse verticalmente uno con otro sin necesidad de consumir energía. Otro ejemplo que refleja las múltiples posibilidades de aplicación de las aleaciones con memoria de forma está ya en órbita alrededor de la Tierra. A fin de proteger durante el despegue las lentes del experimento Sciamachy situado a bordo del satélite científico Envisat-1, se cubrió la óptica con una tapa. Una vez en órbita, los alambres con memoria de forma abrieron los “ojos” del Sciamachy. Este mecanismo de apertura, basado en una aleación de níquel-titanio-cobre, ha sido desarrollado y cualificado conjuntamente por Astrium y Schuster.
Vídeo
Cuando una aleación inteligente muestra un cambio de forma al calentarla o enfriarla sin que exista intervención de una fuerza externa, nos encontramos ante el denominado “doble efecto”. Un ejemplo de ello es un prototipo de un cierre velcro “térmico” desarrollado y patentado en el CRC, que permite uniones reversibles y multidimensionales de piezas rígidas debido a que los elementos de unión pueden separarse y volver a unirse verticalmente uno con otro sin necesidad de consumir energía.
http://www.eads.net/1024/es/pressdb/innovation_topic/Archiv/Intelligente%20Metalle.html?display_media=/xml/content/OF00000000400006/6/92/32367926.asx
Fuente: http://www.eads.net/1024/es/pressdb/innovation_topic/Archiv/Intelligente%20Metalle.html
viernes 21 de septiembre de 2007
¿Es la NANOMEDICINA el ELIXIR DE LA VIDA?
Se está celebrando la VI Aula de Debate SocioSanitaria ’07, organizada por Bayer Shering Pharma y en la que durante dos días se habla sobre Avances en diagnóstico, Política Sanitaria, y sobre el Paciente en la Unión Europea. Los ponentes, cada uno en su especialidad, expusieron sus temas, pero hubo quién arriesgó más que otro.
Con esta 'nueva medicina', en la que se aplica la 'nueva tecnología', el ojo humano puede llegar a ver elementos que con los aparatos convencionales (por ejemplo, el microscopio) le sería imposible. Con una medición de 10-9 deja al descubierto, entre otras cosas, el ADN humano y las células cancerígenas. ¿Quiere decir esto que cuando esta tecnología se comercialice los cánceres se podrán detectar tan pronto que se podría acabar con ellos? Esta pregunta no es nuestra, sino de la experta; quién llegó a afirmar que 'según los expertos americanos, en 2015, el cáncer estará erradicado en el mundo' (esto tampoco lo afirmamos nosotros).
Esta NANOMEDICINA tiene tres aplicaciones: nanodiagnóstico (¿detección pre-precoz del cáncer?), clasificación de fármacos (¿la cura del cáncer?) y medicina regenerativa… porque… 'si las bacterias y las células cancerígenas no mueren podríamos alargar el envejecimiento: controlarlo, ralentizarlo y pararlo'… ¿es la NANOMEDICINA el elixir de la vida? (y esta pregunta sí es nuestra).
Para justificar todas estas especulaciones, la Doctora Lechuga apuntó a los ejemplos de personajes relevantes de la historia que afirmaron que el avión nunca volaría o que 640 Megas serían suficientes para todos los ordenadores; hechos que más tarde han superado con creces lo previto.
Más allá de estas afirmaciones, que poco repercuten en la Salud de la gente, en estos casos 'más vale prevenir que curar', 'no tirar piedras contra tu propio tejado' y, sobre todo, 'prometer sólo lo que puedas cumplir' (esta última también es nuestra).
IBM logra avances muy prometedores para la nanoinformática
jueves 20 de septiembre de 2007
Saludos desde SUNY-Albany
He de confesarles que ha sido una experiencia increíble el viaje al College of Nanoscale Science and Engineering en la Universidad de Albany, NY (parte del sistema del State University of New York). Con 3 edificios que combinados tuvieron un costo de cerca de 200 millones de dólares (mas un cuarto edificio en proceso de construcción), conteniendo equipos en cuartos limpios (clean rooms) clase I que cuestan cada uno entre 20 a 60 millones de dólares, manejando tecnologías tan nuevas que representan los primeros trabajos en su tipo en el mundo, a cualquiera se le hace agua la boca.
Y lo mejor de todo es que LOS QUIEREN A USTEDES. Están ansiosos de esperar a que se graduen y apliquen a su programa de posgrado.
Les platicaré con calma al volver. Mientras tanto, les digo simplemente que ha sido maravilloso estar aquí, establecer esta primera conexión y tener la certidumbre de un convenio que sin duda, será de gran beneficio para todos nosotros.
=Efectos de la nanotecnología sobre la salud y el medioambiente =
miércoles 19 de septiembre de 2007
receta para construir microchips (ordenamiento periodico)
Finalmente, se separan dichas obleas y como resultado la película de polímero se fractura creando automáticamente un conjunto de estructuras poliméricas de tamaño nanométrico y con un ordenamiento de largo alcance. Ambas estructuras, una en cada oblea son complementarias. Este método tan sencillo permite la formación de líneas periódicas o redes, separadas por tan solo 60 nanómetros. Dichas estructuras de material polimérico pueden crecerse sobre microchips lo cual permite que estructuras de este tamaño tengan aplicación en óptica, biología y dispositivos electrónicos, incluyendo el alineamiento de cristales líquidos para la formación de "displays".http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/category/nanomateriales-y-nanodispositivos/
¿QUIEN DIJE QUE NO TE PUEDES HACER MILLONARIO ESTUDIANDO NANO?: Harvard Is Licensing More Than 50 Patents to a Nanotechnology Start-Up
Published: June 4, 2007
Correction Appended
George M. Whitesides, a Harvard University chemist, is a renowned specialist in nanotechnology, a field built on the behavior of materials as small as one molecule thick. But there is nothing tiny about the patent portfolio that Harvard has amassed over the last 25 years based on work in his lab.
Today, Harvard and Nano-Terra Inc., a company co-founded by Professor Whitesides, plan to announce the exclusive licensing for more than 50 current and pending Harvard patents to Nano-Terra. The deal could transform the little-known Nano-Terra into one of nanotechnology’s most closely watched start-ups.
“It’s the largest patent portfolio I remember, and it may be our largest ever,” said Isaac T. Kohlberg, who has overseen the commercialization of Harvard’s patent portfolio since 2005. Nano-Terra, based in Cambridge, Mass., said that the patent filing and maintenance costs alone top $2 million.
Terms of the deal were not disclosed, but Harvard said that it would receive a significant equity stake in Nano-Terra in addition to royalties.
The patents cover methods of manipulating matter at the nanometer and micron scales to create novel surfaces and combinations of materials.
A nanometer is a billionth of a meter (proteins and the smallest elements in many microprocessor designs are measured in nanometers); a micron is 1,000 times larger (pollen and many single-celled animals are measured microns). Such technology could lead to products to make better paints and windows, safer and cleaner chemicals, and more-efficient solar panels.
The patents cover virtually all nonbiological applications of work performed by Professor Whitesides and dozens of doctoral students over the last decade. The biology related research — mostly in health care — had previously been licensed to other companies involving Professor Whitesides, including Genzyme, GelTex (sold to Genzyme for $1.2 billion in 1993), Theravance, and two privately held start-ups, Surface Logix and WMR Biomedical.
Nano-Terra, though, is selling no products. It is just offering manufacturing and design skills in realms where flexibility and low cost are crucial.
The best known patents cover soft lithography, Professor Whitesides’s method of depositing extremely thin layers of material onto a surface in carefully controlled patterns. It can work over larger surfaces than photolithography, which is widely used to make microchips. Perhaps even more intriguing, soft lithography can work on highly irregular or rounded surfaces where photolithography is all but impossible.
But while nanotechnology’s promise remains immense — the potential advances in energy, medicine and information technology have attracted billions of dollars in government and private investment in recent years — it is not yet clear which patents will prove valuable.
“You can’t just go to market with a huge patent portfolio and a promising pipeline but no revenues,” said Stephen B. Maebius, a patent lawyer in Washington and a nanotechnology expert. “That was the lesson of Nanosys,” he said, referring to the aborted 2004 public offering of a company based in Palo Alto, Calif., that was the highest-profile nanotechnology start-up backed by venture capital.
Nano-Terra was founded in 2005 with the goal of creating a home for the Whitesides patents. Its management team includes the vice chairman, Carmichael Roberts, a former student of Professor Whitesides’s and a partner with him in two other companies; the chief executive, Myer Berlow, a former AOL Time Warner marketing executive; and the president, Ueli Morant, a former market executive at I.B.M. and Philips Consumer Electronics.
Nano-Terra is part of a growing segment of nanotechnology start-ups. Other prominent academic researchers who have started nanotech companies include Chad A. Mirkin of Northwestern University (Nanosphere and NanoInk) and the late Richard E. Smalley of Rice University (Carbon Nanotechnologies). Other leading Harvard professors whose research has led them and the Harvard patent office into entrepreneurial nanotechnology include Thomas Rueckes (Nantero) and Charles M. Lieber and Hongkun Park (Nanosys).
Correction: June 5, 2007
An article in Business Day yesterday about Harvard’s plans to license more than 50 patents to Nano-Terra, a nanotechnology start-up, misstated the surname of the vice chairman of the company. He is Carmichael Roberts, not Rogers.
Neurociencia
Los investigadores estiman que dentro de aproximadamente una década, será posible insertar un catéter en una gran arteria y dirigirlo por el sistema circulatorio hasta el cerebro. Una vez llegue a su destino, un conjunto de nanocables se extenderían en un "ramo" con millones de diminutas sondas que podrían utilizar los 25.000 metros de capilares del cerebro como una vía para llegar a destinos específicos dentro del cerebro.En sus experimentos los científicos maniobraron nanocables de platino a través de los vasos sanguíneos en muestras de tejido humano y detectaron la actividad eléctrica de las células cerebrales activas colocadas al lado del tejido. Paralelamente crearon programas y soportes informáticos que podrían funcionar como un tipo de conversión de analógico a digital, convirtiendo señales emitidas por el cerebro en señales digitales y viceversa.Desde entonces, los investigadores centran sus esfuerzos en cómo crear un conector suficientemente pequeño en una punta para llegar a cualquier neurona sin obstruir el flujo sanguíneo, pero suficientemente grande en la otra punta para conectar con instrumentos con el fin de grabar o enviar pulsos eléctricos. La solución que han encontrado el equipo ha sido sustituir los nanocables de platino por nanocables de polímeros, que además de ser mucho más baratos, pueden ser convertidos en cables mucho más finos y flexibles.Actualmente los científicos investigan un proceso que permita la fabricación de nanocables de polímero que miden tan solo 100 nm. Creen que un nanocable de este tipo podría ser "dirigible" y que se le podría guiar por uno de los vasos sanguíneos menores que salen de los más grandes. Otra ventaja de este tipo de cables de polímero es que son biodegradables así que podrían ser utilizados para estudios cortos o diagnósticos, porque luego se decompondrían.
martes 18 de septiembre de 2007
La UDLA busca convenio con la mejor universidad del mundo en nanociencia y nanotecnología
El doctor Marco Antonio Quiroz Alfaro, decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la UDLA, estará en Estados Unidos el próximo 20 de septiembre para entrevistarse con autoridades y académicos de la Universidad de Albany con el propósito de crear un convenio que permita, entre otras cosas, tener intercambios académicos para profesores y estudiantes.
“Actualmente la UDLA tiene un convenio con la Universidad de Nueva York, pero ahora busca concretar una extensión hacia el campus de Albany en el tema de nanotecnología”, confirmó el doctor Quiroz Alfaro.
Hasta el año pasado, el Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Albany era considerado el más importante de Estados Unidos, pero debido a la relevancia de la investigación que desarrolla, en 2007 ya es calificado como el mejor centro a nivel mundial.
El doctor Quiroz Alfaro explicó que si bien la Universidad de Albany no tiene un programa de licenciatura en Nanotecnología como la UDLA, cuenta con el posgrado más importante del área. “La idea es que nosotros podamos nutrir a Albany con nuestros egresados de la licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular, ése uno de los propósitos de la visita”, refirió.
Asimismo, el decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la UDLA dijo que en nuestro país se están desarrollando proyectos e iniciativas muy ligadas a las nanociencias y la nanotecnología. Prueba de ello es la realización del “Nanoforum EULA Workshop” efectuado como parte de las actividades del Séptimo Marco de Cooperación de la Comunidad Económica Europea con Latinoamérica, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el que también estuvo presente la UDLA por ser una de las instituciones que está desarrollando investigación de alta calidad en este tema.
PELOTAS DE GOLF!!

La empresa NDMX (nanodynamics) diseño la primera pelota de golf con un núcleo de metal hueco que permite a los golfistas tener mayor exactitud y precisión, teniendo tiros más rectos.
Cuenta con 432 hoyuelos que le permiten una mejor aerodinámica y un vuelo simétrico. La tecnología de NDMX® se centra en la física de la rotación de la pelota de golf. La rotación de una pelota de golf aumenta la turbulencia que genera la elevación - que es algo bueno para el juego. Dirigiendo la pelota de golf de una manera que la transferencia de energía de la cabeza del club a la bola es más eficiente, se tiene la posibilidad de generar la elevación y la distancia sin tanta rotación de la pelota. El beneficio neto es que la bola puede viajar más lejos pero sin la cantidad de vuelta del eje, y así se evita que la bola se enganche y haga slice.
Con la selección y el control sobre las características de los materiales, tales como el módulo de la elasticidad y de la gravedad específica, la bola se puede diseñar de una manera que se comporte como un neumático para pista ancha cuando se intenta un putt sobre el green; rompiendo menos en pendientes y menos propenso para ser desviada por imperfecciones en la superficie del green. Las pelotas de golf que incorporan tecnología de NDMX® son protegidas por patentes de los E.E.U.U. y, para ahora, están solamente disponibles en NanoDynamics®.
Link: http://www.ndmxgolf.com
lunes 17 de septiembre de 2007
Desclasifican lamina militar anti Wi-Fi
Juego de niños
Fuente: http://www.cienciadigital.es/hemeroteca/reportaje.php?id=32
Nanotoxicology study shows good results
The researchers, led by Meng-Dawn Cheng, studied single-walled carbon nanohorns -- a particular form of engineered carbon-based nanoparticles -- for drug delivery and other commercial applications.
The scientists reported no pulmonary toxicity issues for single-walled carbon nanohorns, contrary to numerous studies in rats involving single-walled carbon nanotubes that have different shapes and sizes than those of nanohorns.
Source:
http://www.sciencedaily.com/upi/index.php?feed=Science&article=UPI-1-20070820-14560100-bc-us-nanohorns.xml
Silicon nanoparticles enhance performance of solar cells
“Integrating a high-quality film of silicon nanoparticles 1 nanometer in size directly onto silicon solar cells improves power performance by 60 percent in the ultraviolet range of the spectrum,” said Munir Nayfeh, a physicist at the University of Illinois and corresponding author of a paper accepted for publication in Applied Physics Letters. A 10 percent improvement in the visible range of the spectrum can be achieved by using nanoparticles 2.85 nanometers in size, said Nayfeh, who also is a researcher at the university’s Beckman Institute. In conventional solar cells, ultraviolet light is either filtered out or absorbed by the silicon and converted into potentially damaging heat, not electricity. In previous work, however, Nayfeh showed that ultraviolet light could efficiently couple to correctly sized nanoparticles and produce electricity. That work was reported in the August 2004 issue of the journal Photonics Technology Letters. To make their improved solar cells, the researchers began by first converting bulk silicon into discrete, nano-sized particles using a patented process they developed. Depending on their size, the nanoparticles will fluoresce in distinct colors.
Nanoparticles of the desired size were then dispersed in isopropyl alcohol and dispensed onto the face of the solar cell. As the alcohol evaporated, a film of closely packed nanoparticles was left firmly fastened to the solar cell. Solar cells coated with a film of 1 nanometer, blue luminescent particles showed a power enhancement of about 60 percent in the ultraviolet range of the spectrum, but less than 3 percent in the visible range, the researchers report. Solar cells coated with 2.85 nanometer, red particles showed an enhancement of about 67 percent in the ultraviolet range, and about 10 percent in the visible. The improved performance is a result of enhanced voltage rather than current, Nayfeh said. “Our results point to a significant role for charge transport across the film and rectification at the nanoparticle interface.” The process of coating solar cells with silicon nanoparticles could be easily incorporated into the manufacturing process with little additional cost, Nayfeh said.
Source: University of Illinois at Urbana-Champaign
http://www.physorg.com/news106834931.html
domingo 16 de septiembre de 2007
Cientificos carvan microestructura 3D en bosques de nanotubos de carbono.

Using a focused laser beam to selectively burn regions of a dense forest of multiwalled carbon nanotubes (MWNTs), researchers have demonstrated a method that may enable rapid prototyping of nanotube microstructures.
The researchers, from the University of Southern California and NASA’s Jet Propulsion Laboratory, have published their results in a recent issue of Applied Physics Letters. They fabricated patterns in the nanotubes such as a staircase structure, cylindrical structures, and square arrays with the laser burning method, which might be used for creating gas and liquid transport channels for various applications. “While carbon nanotubes possess many exceptional properties which far exceed most known bulk materials, creating controlled nanotube structures has always been a challenge,” co-author Stephen Cronin told PhysOrg.com. “By overcoming this challenge, our technique enables chemically sensitive fields to take advantage of nanotubes’ exceptional properties and expand their possible applications into new areas.”
Square array created with the laser burn-out method, with a close-up. Credit: Wei Hsuan Hung, et al.The researchers also noticed an interesting phenomenon that occurred after laser treatment, which was the development of white spots ranging in size from 100 to 200 nm on the top of the MWNT forests. A scanning electron microscope revealed that the white spots were nanotube bundles that aggregate during the burnout process, providing some insight into the dynamics of the process.
Autoensamblaje
jueves 13 de septiembre de 2007
Blue Crab Nano-Sensor Detects Dangers

A substance found in crab shells is the key component in a nanoscale sensor system developed by researchers at the University of Maryland's A. James Clark School of Engineering. The sensor can detect minute quantities of explosives, bioagents, chemicals, and other dangerous materials in air and water, potentially leading to security and safety innovations for airports, hospitals, and other public locations.
Crab lovers can hold on to their mallets -- crabs do not need to be harvested specifically for this purpose. The material is extracted from the crab shell waste.
Reza Ghodssi, associate professor in the Clark School's Department of Electrical and Computer Engineering and the university's Institute for Systems Research (ISR), and a member of the Maryland NanoCenter , is one of the investigators leading the project. He is joined by a multidisciplinary group: Gary Rubloff from ISR and the NanoCenter, Bill Bentley from the Fischell Department of Bioengineering and Greg Payne from the University of Maryland Biotechnology Institute (UMBI).
Ghodssi's graduate students, Nathan Siwak, Stephan Koev, Jonathan McGee and Mike Fan, are helping to develop the nanoscale "system on a chip." It employs multiple miniature vibrating cantilevers, similar to diving boards (see photo to left), that are coated with chitosan, plus optical sensing technology that can see when the cantilevers' vibrations change (such devices are called micro-electro-mechanical systems or MEMS).
Different cantilevers can detect different substances and concentrations. When a targeted substance enters the device from the air or water, the chitosan on a specific cantilever interacts with the substance and causes that cantilever's vibration to change its characteristics. The optical sensing system sees the vibration change and indicates that the substance has been detected.
Ghodssi and his collaborators have recently submitted a proposal to the National Institutes of Health (NIH) to develop a sensor system to detect the presence of avian flu.
The technology was developed and initially tested at the Laboratory for Physical Sciences (LPS) in College Park, Md., and it is currently sponsored by LPS and the National Science Foundation (NSF).
nano sensores
Otro de los aspectos militares relacionados con la nanotecnología se refiere a las comunicaciones, destaca la revista Signal. En otro artículo, la revista cuenta los planes del New Jersey Nanotechnology Consortium, fundado hace tres años por Lucent Technologies y los laboratorios Bell, que incluyen importantes desarrollos nanotecnológicos relacionados con la defensa. Lo que se pretende con las comunicaciones es aumentar la capacidad de acceso entre los satélites y las estaciones terrestres mediante el uso de nanotecnologías. Sensores basados en nanotecnologías es otro de los objetivos de estas investigaciones en curso. Permitirían observar la superficie terrestre y el fondo del mar mediante lentes que funcionan como el ojo humano. También se trabaja en nanosensores con la misma capacidad olfativa que un perro, así como en nanomicrófonos que eliminan el ruido de fondo de un campo de batalla, limpiando las comunicaciones. La creación de un interfaz biológico hombre máquina, capaz de conseguir que un arma reconozca a su dueño y sólo actúe bajo sus órdenes (al igual que un perro), es otro campo de investigación con fines militares, así como la creación de nanopartículas generadoras de luz para las telecomunicaciones sin necesidad de laser. La detección de campos magnéticos débiles, como el de un rifle o el de un submarino, capaces de activar medidas defensivas anticipadas que neutralicen un ataque, es otro campo de las investigaciones militares en nanotecnologías. La nanotecnología en el futuro de las armas

Armas del futuro A más largo plazo, la nanotecnología servirá para desarrollar armas biológicas inteligentes, capaces de buscar y dañar a humanos indefensos. En una sola maleta podrían caber millones de armas de este tipo, cargadas de capacidad destructora. Las nanoarmas se podrán dirigir con mucha más precisión que las actuales y provocarán la incertidumbre respecto a las capacidades del adversario. Asimismo, darán menos tiempo de respuesta a un ataque y mejorarán la capacidad de dirigir la destrucción de los recursos del enemigo. Materiales capaces de reconfigurarse también estarán a disposición de los militares. Gracias a la nanotecnología, estos materiales inteligentes cambiarán de forma tanto como los músculos humanos.
La fabricación molecular plantea la posibilidad de armas terriblemente eficaces. Por ejemplo, el insecto más pequeño del mundo mide unos 200 micrones; esto supone el tamaño plausible de una arma anti-persona desarrollado a través de la nanotecnología y capaz de buscar y envenenar a humanos indefensos. La dosis mortal en los humanos de la toxina botulismo es de unos 100 nanogramos, es decir 1/100 el volumen de la arma. Se podría meter hasta 50 billones de aparatos con esta cantidad de veneno en una sola maleta. Esto equivale a una cantidad suficiente para matar a todos los seres humanos en la tierra.
Con la nanotecnología, molecular, fusiles de todo tipo serían más potentes, y sus balas podrían auto-dirigirse. Materiales para la aviación serían más ligeros y tendrían un mejor rendimiento. Además estos materiales, fabricados con una mínima cantidad (o nada) de metal serían mucho más difíciles de detectar mediante radar. Ordenadores integrados permitirían el control remoto de cualquier arma, y el manejo asistido más compacto permitiría mejor robótica. Estas ideas solo rascan la superficie de lo posible.
Una pregunta importante en este sentido sería si la existencia de armas nanotecnológicas sería un factor que estabilice o desestablice la situación internacional. Por ejemplo, según algunas teorías, desde su invención, las armas nucleares han evitado grandes guerras. No obstante, las armas desarrolladas a través de la nantecnología no se parecen a armas nucleares. La estabilidad nuclear se deriva de al menos cuatro factores. El más obvio es la capacidad de destrucción masiva de una guerra nuclear. Una guerra nanotecnológica es parecido a corto plazo. La diferencia es que mientras las armas nucleares tienen un alto coste también después de una hipotética ataque (contaminación nuclear), en el caso de las nano-armas, estos daños serían muchos menores.
Las armas nucleares causan destrucción masiva de forma indiscriminada. Las nano-armas se podrían dirigir. Las armas nucleares requieren un enorme esfuerzo tanto de investigación como de fabricación, mucho más fácil de detectar que la fabricación de nano-armas. Las armas desarrolladas a través de la nanotecnología molecular se podrían fabricar de forma más rápida gracias al proceso más rápido y económico de realizar prototipos. Por último, es difícil transportar las armas nucleares antes de utilizarlas. En cuanto a las nano-armas, todo lo contrario. Una carrera armamentística con armas desarrolladas a través de la nanotecnología resulta más inseguro por las siguientes razones:
- Mayor incertidumbre en cuanto a las capacidades del adversario
- Menor tiempo de respuesta a un ataque
- Mejor capacidad de dirigir la destrucción de los recursos del adversario.
miércoles 12 de septiembre de 2007
The beauty of the nanotechnology
- Penetration enhancer, encapsuling or suspending key ingredients in so-called nanospheres or nanoemulsions, increase teir penetration into the skin:
L'OREAL (which ranks in number 6 in nanotechnology patentholder in U.S.) has used polymer nanocapsules to deliver active ingrdients. eg. retinol or Vitamin A, into the deeper layers of the skin. in 1998 the company unveiled Plentitude Revitalif, an anti-wrinklecream using nanoparticles.
martes 11 de septiembre de 2007
Future Tire is a Tweel

Having enough air in our tires is a safety check American's just don't seem to be able to handle. Now, Michelin may take air out of the safety equation with their revolutionary new "Tweel," a combination of tire and wheel that rides on rubber permanently attached to flexible spokes fused with a flexible wheel that deforms to absorb shock. Checking tire pressure, fixing flats, highway blowouts and balancing between traction and comfort could all fade into memory—if the Tweel becomes real.
Over a hundred years ago, in the 1890s, the Michelin brothers were the first to use air-filled tires on a racecar. Almost 60 years ago, the company introduced the radial tire.
"Major revolutions in mobility may come along only once in a hundred years," said Terry Gettys, president of Michelin Americas Research and Development Center in Greenville, S.C. "But a new century has dawned and Tweel has proven its potential to transform mobility. Tweel enables us to reach levels of performance that quite simply aren't possible with today's conventional pneumatic technology." Gettys said the name Tweel was created to represent the fusion of tire and wheel. He added it is "one of the most exciting breakthroughs in tire technology in my lifetime."
Benefits
At the Detroit Auto Show, Michelin showed a video with an Audi A4 running on concept auto Tweels. The Tweel doesn't look like a conventional tire, you can see through it, but it has some unconventional aspects that are drawing attention from the U.S. military. Stopping to repair flats can be dangerous for soldiers, making them vulnerable to ambushes. Landmines and other explosives can disable trucks. Preliminary tests by Michelin show that the Tweel can run over explosives and keep on rolling even if some of the spokes are broken and some tread ripped off. It also directs the blast energy of land mines and other explosives outward rather than up and into the vehicle like traditional tires.
"The Tweel automotive application, as demonstrated on the Audi, is definitely a concept, a stretch application with strong future potential," said Gettys. "Our concentration is to enter the market with lower-speed, lower-weight Tweel applications. What we learn from our early successes will be applied to Tweel for passenger cars and beyond."
Michelin has also found that it can tune Tweels so vertical stiffness (which primarily affects ride comfort) and lateral stiffness (which affects handling and cornering) can both be optimized, and enable performance not possible for current inflated tires. The Tweel prototype, demonstrated on the Audi A4, is within one percent of the fuel economy of current tires. Michelin has also increased the lateral stiffness by a factor of five, making the prototype unusually responsive.
Testing
Michelin estimates that even with the reliability of today's radials, motorists get a flat every 80,000 miles driven, which can be a nuisance if not a dangerous situation. The National Highway Traffic Safety Administration says that three out of four vehicles have at least one under-inflated tire, which can lead to blowouts, affect the load-carrying capacity of the vehicle, accelerate wear, and reduce performance of the tires. A Tweel, with the same tread depth as a conventional tire, under research conditions, seems to last twice as long. And the Tweel can be re-treaded thereby lengthening its useful life.
Michelin says that radial tire technology will continue as the standard for the foreseeable future, but lessons learned from Tweel research are being applied to improve conventional tires. The first real-world application of Michelin's Tweel is available on a wheel chair—iBOT—invented by Dean Kamen. The iBOT can climb stairs and navigate uneven terrain, offering mobility freedom impossible with traditional wheelchairs. The Segway LLC's Concept Centaur, a prototype that applies self-balancing technology to a four-wheel device, has also been equipped with Tweels to increase its performance potential.
The Tweel probably won't be in the showroom for a least a decade. If all goes well in the lab, Tweels could replace radials, but that is a long-term prediction. It took radials 30 years to replace bias tires and become the universal tire standard.
Caltech makes new molecular motor for nanotechnology
“This study provides a proof of principle that DNA hybridization can be used to power autonomous molecular locomotion,” said Pierce. “Researchers at the NSF Center for Molecular Cybernetics, of which our team is a part, are now working to develop logical walkers that can work cooperatively and respond to their environment. It is possible that synthetic molecular motors may one day be routinely used in medicine, basic research, and manufacturing.
See the original article in Nature Nanotechnology. Last year’s Feynman Prize winners Paul Rothemund and Erik Winfree are coauthors—no surprise there. Go Caltech! (Credit: KurzweilAI.net) —Christine
Cristales de coches contra la luz solar
Rechazo de energía solar de hasta un 47%.
Bloquea más de un 99% de la luz ultravioleta, protegiendo el interior de los automóviles del desgaste y a sus pasajeros de un envejecimiento de piel prematuro.

¿Cómo lo hicieron?
Los científicos primero cubrieron un chip de silicio con una capa de bacterias vivas de "bacilus cereus ". Alguns de las bacterias se "engancharon" entre dos electrodos del dentro de la superficie del chip formando un puente. El chip fue bañado posteriormente con una solución que contenía pequeñas partículas de oro, cada una de unos 30 nanometros de largo.
Lo malo para la bacteria asimilada es que esta puede sobrevivir unos 2 dias en este ambiente. Pero estando muerta, su cuerpo puede responder a cambios en la humedad y se puede trabajar con ella por meses. Si los científicos son capaces de recubrir a las bacterias sin tener que matarlas, entonces podrían permitir a los cellborg suministrar potencia a un circuito, en vez de servir de conductor para completarlo.
http://www.lnds.net/nanotecnologia/
lunes 10 de septiembre de 2007
El ADN de un hombre revela millones de diferencias al mapa genético básico
El ADN de un hombre revela millones de diferencias al mapa genético básico
Expertos compararon los resultados del estudio con los publicados en 2001 por la empresa de Craig Venter y el Proyecto de Genoma Humano, practicados a muestras de diferentes voluntarios
Reuters
Washington, 4 de septiembre. El primer mapa detallado de los genes de un hombre muestra que el código genético es aún más complejo de lo que se pensaba. Por ejemplo, la ciencia no puede precisar qué es lo que hace que los ojos de una persona sean de color azul.
El estudio inicial del mapa de ADN propio del empresario Craig Venter muestra 4.1 millones de lugares en los que su código genético es diferente del genoma humano de “referencia” básico.
Esto es mucho más de lo que se esperaba, incluyendo grandes diferencias que van más allá de cambios de letra única que responden a gran parte de la variación vista hasta ahora.
“Creo que la mayor sorpresa es que somos mucho más distintos unos de otros de lo que pensábamos”, dijo Venter en una entrevista telefónica.
Pero aún hay algunos misterios. “Descubrí que tengo altas probabilidades de tener ojos azules”, sostuvo Venter, cuyos ojos son de dicho color.
“No puede siquiera decirse con el ciento por ciento de precisión si tengo ojos azules, mirando mi código genético”, expresó entre risas. “Todos pensamos que eso sería simple”, agregó.
Los investigadores del Instituto J. Craig Venter en Maryland, junto con el Hospital para Niños Enfermos de Toronto y la Universidad de California en San Diego, analizaron el código genético de Venter para compararlo con los mapas de genoma humano rivales publicados en 2001 por la compañía privada de Venter y por el Proyecto Genoma Humano, con financiamiento público.
Ambos genomas de 2001 usaron ADN de varios voluntarios, reunidos y luego secuenciados.
En la revista PLoS Biology, de Public Library of Science, los investigadores dijeron que también sería útil, como un ejercicio no frecuente, examinar exhaustivamente el genoma de una sola persona y compararlo con esos promedios.
Disipando temores
James Watson, quien en 1953 ayudó a descubrir la estructura de doble hélice del ADN, también ha tenido secuenciado su genoma personal, y está ofreciéndolo a otros científicos para que lo estudien.
Tanto Venter como Watson han confesado que quieren servir de ejemplos para un público a menudo temeroso de la secuencia genética, en parte por miedo a que se le nieguen empleos o cobertura de seguros, y en parte debido a preocupaciones por su privacidad.
Algo que los científicos querían hallar es si puede discernirse el riesgo de enfermedades de un individuo sólo observando sus genes.
Esta certeza es sólo para unas pocas enfermedades. El mal de Huntington es un ejemplo de ello. Si un persona porta el gen mutado de Huntington, él o ella desarrollará el mortal e incurable padecimiento.
Compleja interacción
Pero la mayoría de las otras enfermedades son el resultado de una interacción más compleja entre genes y el medio ambiente.
Venter, de 61 años, dijo que su padre murió a la edad de 59 de un repentino paro cardiaco.
El empresario tiene tres versiones de genes que se cree disminuyen el riesgo de enfermedad cardiaca y dos copias de una mutación de genes que incrementan el riesgo de un ataque cardiaco, según el estudio.
Venter expresó que hace algunos años comenzó a tomar un medicamento de estatina que reduce el colesterol, a pesar de que sus niveles de colesterol estaban por debajo de los recomendados para tomar dichos fármacos.
“No tengo que tener el ciento por ciento de posibilidades de enfermedad cardiaca para pensar en tomar medidas preventivas”, dijo Venter.
Su madre tiene 84 años, y aún está activa, destacó.
“Saber algo no cambia lo que está en nuestro código genético.
“Pero saber cosas quizás nos da una posibilidad de cambiar lo que podría ser parte de nuestro destino genético”, indicó Venter.
NASA Develops Simple Process Nanotechnology Applications
The new NASA Goddard Space Flight Center's single-walled carbon nanotube (SWCNT) production process will permit the fabrication of high-quality, low-cost SWCNTs commercially in the near future. Until now SWCNT could not be commercially produced due to their high production cost. Now, with the new NASA technology cost will go down to a level where commercial manufacturing is possible.
A carbon nanotube is a graphite sheet one atomic layer thick of carbon that is wrapped on itself to create an extraordinarily thin, strong tube. Production had been limited since discovery dute to cost, safety, and manufacturing issues.
A single wall carbon nanotube is a one-atom thick sheet of graphite (called graphene) rolled up into a seamless cylinder with diameter of the order of a nanometer. Such cylindrical carbon molecules have novel properties that make them potentially useful in many applications in nanotechnology, electronics, optics and other fields of materials science.
The new technology will have many applications in the marketplace. Potentially, carbon nanotubes may be applied in the medical, construction, manufacturing, and imaging fields with many practical applications. Single-walled nanotubes are the most likely candidate for miniaturizing electronics past the micro electromechanical scale that is currently the basis of modern electronics.
Computer applications of nanotubes are also possible. AS a matter of fact, the first nanotube made integrated memory circuit was made in 2004. Depending on subtle surface features a nanotube may act as a plain conductor or as a semiconductor. A fully automated method has been developed to remove non-semiconductor tubes.
Nanotailor, a new company based in Austin, Texas, has built and tested a prototype based on NASA Goddard's process for SWCNT an has a license agreement in place for commercialization efforts with a plan to go to market by the end of 2007.
NASA Goddard Space Center is located in Greenbelt, MD, and is helping nanotechnology companies like Nanotailor to find faster and safer innovative processes for manufacturing high technology products.
More likely, device integrators and nanotechnology-based device companies will likely be among Nanotailor's first customers, though the company hopes to cater to a wide variety of industries and research organizations.
This partnership between a private company and a government agency shows how successful associations could be in technology based small companies.
Source:
NASA Technology Forms the Basis for a New Nanotechnology Company. By Rob Gutro. NASA press release. URL: http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2007/nano_tech.html
domingo 9 de septiembre de 2007
Memoria Holografica Regrabable
Los investigadores de la Universidad de Connecticut, dirigidos por Jeffrey Stuart, director del Nanobionics Research Center del Instituto de Ciencias de los Materiales de la universidad, basaron su sistema de almacenamiento holográfico en versiones de proteínas modificadas, producidas por organismos de tipo bacteriano que se encuentran habitualmente en saladares. Basta con iluminar a las proteínas con luz azul para borrar cualquier dato almacenado en ellas.
La tecnología aprovecha una adaptación evolutiva del microbio Halobacterium salinarum, que produce una proteína de membrana fotosensible cuando la concentración de oxígeno es muy baja. La proteína, llamada bacteriorhodopsina, ayuda al organismo a convertir la luz solar en energía. Una vez que la proteína absorbe la luz, pasa por una serie de estados químicos, libera un protón y por último se borra a sí misma.
Cuando la proteína está en alguno de estos estados, su capacidad para absorber luz le permite formar hologramas. En su entorno natural, cada uno de los estados dura muy poco tiempo y el ciclo completo tarda entre 10 y 20 milisegundos, pero anteriores investigaciones han demostrado que iluminando la proteína con luz roja hacia el final del ciclo químico puede obligarla a pasar a un estado útil, conocido como “estado Q”, que puede durar años. El problema es que es difícil producir este estado en la proteína natural, por lo que los biólogos moleculares de la Universidad de Connecticut, dirigidos por Robert Birge, están intentando modificar genéticamente la Halobacterium salinarum para lograrlo.
Para formar parte de un sistema holográfico, la proteína está suspendida en un gel polimérico. Un rayo láser verde se divide en dos y en uno se codifican los datos. A continuación, los rayos se recombinan en el gel, imprimiendo las proteínas con un patrón de interferencia que almacena los datos. Para leer los datos, el sistema envía un único rayo láser rojo de baja potencia a través del patrón de interferencia. Un láser azul borra los datos.
Tim Harvey, CEO de Starzent, una empresa de Fairfax subvencionada por la agencia DARPA estadounidense, está desarrollando una unidad de almacenamiento de datos holográfica en miniatura. Según él, los dispositivos de almacenamiento holográficos podrían resolver el problema existente entre la capacidad de almacenamiento de los dispositivos y la rapidez de acceso a los datos contenidos en ellos. Con la tecnología actual se tardan unos 30-45 min. en transferir un archivo de 30Gb a un disco duro; los dispositivos holográficos podrían reducir el tiempo a menos de 10 segundos.
sábado 8 de septiembre de 2007
Baterias de papel

viernes 7 de septiembre de 2007
Spider-man!!! [el poder que siempre quisimos tener].
Un traje con las habilidades de Spider-man!... es sin duda algo que muchos en nuestra imaginación hemos querido poseer durante mucho tiempo desde que conocimos al héroe de marvel-comics.... quien diga que no es verdad ¡¡está mintiendo vilmente!!!.
En una década dicho traje permitirá a gente común escalar muy fácilmente el exterior de un rascacielos…. nanotubos!! Son lo que hacen esta fantasía una realidad. Los nanotubos funcionaran como pequeños “ganchos” que ignoran cualquier imperfección en una superficie solida, estos pueden ser integrados en guantes y calzado dándoles la fuerza suficiente para soportar el peso de un hombre.
El poder de adherencia se basa en el número de puntos de contacto. Ya que los nanotubos son tan pequeños, billones de ellos podrían ser insertados en un guante de fábrica común. Guantes con una superficie plana de 31sq ins (200sqcm) pueden soportar el peso de 14 hombres de aproximadamente 83kg colgando de un techo. La adherencia de los guantes puede ser fácilmente debilitada poco a poco con ciertos movimientos.
Esto sería sin duda un regalo para los ladrones y busca-emociones, pero a a pesar de esa clase de uso, estos guantes tendrían un valor inigualable en ambientes extremos, como en el espacio, donde la firmeza de la adherencia puede ser cuestión de vida o muerte.
El profesor Nicola Pugno, del politécnico de Turin, ha estado trabajando en la fórmula de la adherencia para la tecnología y predijo que el primer traje estará listo para el 2017 también comento que los nanotubos combinan 3 fuerzas de adherencia: fricción de los nanotubos, adherencia de van der waals, que recaen en el principio de que las sustancias pequeñas son atraídas por objetos grandes que es lo que hace que los pequeños cabellos en las patas de los geckos se puedan adherir a paredes y techos con tanta facilidad; una adherencia capilar, que puede ser visto en los bordes de los vasos.
El profesor Pugno reporto la formula al diario de Física, publicado por el Instituto de Física, en el cual comenta que la superficie consiste en nanotubos de carbono que proporcionan 200 veces el poder de adherencia de un gecko. “adhirió; no pasara mucho tiempo para que veamos gente escalando el Empire State solo con unos zapatos y unos guantes que los sostengan”.
info.- http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article2343784.ece
traducido por mi
jueves 6 de septiembre de 2007
Nano-laser
Científicos de la Universidad Nacional de Yokohama en Japón han desarrollado el primer láser a escala nanométrica que posee una alta eficiencia a temperatura ambiente. El dispositivo desarrollado produce emisión láser en el rango espectral del infrarrojo cercano de manera continua y estable. El dispositivo en sí posee una longitud de algunas micras mientras que la parte del dispositivo que produce la emisión láser tiene unas dimensiones de algunos nanómetros de escala en todas sus direcciones. La potencia de este dispositivo láser sólo es de algunos microvatios, una de las más pequeñas que se han conseguido hasta el momento. El futuro de este nanoláser podría estar en su utilización en circuitos miniaturizados con dispositivos ópticos acoplados.
http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/category/nanomateriales-y-nanodispositivos/
Nanoválvulas selectivas de moléculas
Académicos de la UDLA desarrollarán investigación con países europeos
En entrevista, el doctor Jorge Rodríguez Asomoza, jefe del Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica de la UDLA, explicó que en investigación científica identificaron coincidencias con sus homólogos europeos en el tema de polímeros, ya que pueden desarrollar materiales y, en cuanto a contaminación, pueden generar procesos para el tratamiento de aguas residuales con nanopartículas.
Además, dijo, como la UDLA es la primera universidad en abrir un programa de licenciatura en nanotecnología, tiene la posibilidad de ofrecer capital humano capacitado en el área para empresas mexicanas y europeas que lo requieran.
El doctor Rodríguez Asomoza señaló que México ha tenido un fuerte impulso en los últimos dos o tres años en el área de nanotecnología, principalmente en el desarrollo de materiales que no se habían analizado a nivel de nanopartículas –motivo por el cual no habían recibido interés– lo que ha dejado gratamente sorprendidos a países europeos que están a la vanguardia en el tema.
El evento, que fue promovido por el destacado investigador mexicano Mauricio Terrones, se desarrolló durante seis días y tuvo diferentes sedes –Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y la Ciudad de México– con la finalidad de identificar los centros de investigación, institutos, organismos o universidades que desarrollan proyectos en nanociencia y nanotecnología en nuestro país.
Durante el Nanoforum EULA, académicos de México, Latinoamérica y Europa coincidieron en la necesidad de crear redes de investigadores, e impulsar iniciativas que puedan contribuir al desarrollo de México y Europa a través de financiamiento proporcionado, principalmente, por Europa.
Este evento se realizó como parte del “Séptimo Marco de Cooperación” que busca contribuir con financiamiento al desarrollo de proyectos y establecer redes de cooperación en nanotecnología que se puedan impulsar con Latinoamérica.
De Europa participaron países como Holanda, Alemania, España, Italia y Francia, en tanto que de Latinoamérica estuvieron presentes Brasil, Argentina y México. Por nuestro país participaron instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Materiales Avanzados, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Saltillo, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación en Química Aplicada, la Universidad Autónoma de Puebla y la UDLA, entre otros.
“Pocas instituciones privadas fueron invitadas por el nivel de investigación que se realiza, sólo participamos la UDLA y el Tecnológico de Monterrey; y de Puebla, sólo fuimos invitados la BUAP y la UDLA”, refirió el doctor Rodríguez Asomoza.
Asimismo, participaron empresas y organismos que desarrollan tecnología para sus procesos como COMEX que emplea polímeros; el Instituto Mexicano del Petróleo que requiere aplicaciones de nanotecnología para eliminar algunos metales pesados; y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que requiere estas investigaciones para la depuración de agua con nanopartículas.
http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=30437&Itemid=67
miércoles 5 de septiembre de 2007
IBM consigue almacenar datos en un solo átomo

Los investigadores del centro de IBM en Almaden, en California, han desarrollado una técnica para medir la anisotropía magnética de los átomos, una característica del campo magnético que le da la capacidad de orientarse en una dirección particular. La posibilidad de medir esta característica a nivel atómico es un paso crucial hacia la creación de un sistema que represente los unos y los ceros usados para almacenar datos en binario.
En un segundo informe, los investigadores del laboratorio de IBM en Zurich han mostrado cómo habían utilizado una molécula individual como interruptor eléctrico que podría potencialmente sustituir los transistores usados en los chips actuales. Estas nuevas tecnologías están por lo menos a 10 años de poder emplearse en la fabricación de componentes para productos comerciales, si bien los descubrimientos permitirán que los científicos den un gran paso adelante en su búsqueda para sustituir el silicio, según el portavoz de IBM, Matthew McMahon.
Pudiendo medir la anisotropía magnética de un solo átomo, "el siguiente paso es encontrar los átomos que puedan usarse a temperaturas estables y que sean adecuados para los dispositivos de almacenamiento. Una vez encontrados seguirá quedando una década hasta la comercialización", concluye McMahon. Incluso si los equipos alcanzan esas metas, deben encontrar una manera de fabricar los sistemas a gran escala, en vez de sólo átomos móviles con el STM. Una posibilidad es utilizar el proceso de la auto-unión, donde los átomos bajo ciertas condiciones producirán de manera natural las formas deseadas. En mayo, IBM manifestó haber utilizado ese sistema para aislar las conexiones de un chip creando trillones de diminutos agujeros alrededor de cada una.
Novel Odor Control Solution
Novel Odor Control Solution – TiPE Nano Photocatalyst
Objective:
Odor and bad smell control system
Daily odor control coat and application
Deodorizing function textile and material
Solution:
TiPE nano photocatalyst is a novel deodorizing technology. There are two traditional odor control methods. One is to use some more strong smell to cover the odor, such as perfume. The other is to use physical method to absorb the odor and remove it temporarily. However, the TiPE nano coat can effectively decompose the smelling materials and gases to produce water and carbon dioxide. Photocatalyst itself is a safe chemical substance with no extra pollution. It reacts as catalyst in the reaction so that its performance maintains longtime. As photocatalyst is effective to most odors, it can be widely used from daily life to industry processing to eliminate kinds of odor.
TiPE manufactures varieties kinds of nano coat products, which can be applied in different environments and places especially textile, to meet the needs of daily life and industry processing.
Feature:
Environmental-friendly, no extra pollution
Easy to apply in most site and diversified surfaces
Decompose the odor molecular, different to perfume
Catalytic action mode, longtime performance
Not only effect to odor, but also purify the harmful gas, keep the environment safety to human (Please refer to the Application Manual for air purification for details.)
Anti-bacterial (Please refer to the Application Manual for Sterilization for details.)
Benefit:
Easy and effective home deodorizing application
High efficiency and longtime effect for the organic odor removal from garbage & pets in daily life
High effective garbage recycle centre, pump room odor control system set up
Reduce the cost of odor removal and anti-bacterial at public place, school, hospital and toilet
Industrial condition odor control system such as leather, biotech, plastic factory
Seal and self cycle condition odor control system, such as semiconductor manufacture factory
Easy to apply on diversified surface, wide application field
For advanced deodorizing function material manufacture, such as the removal of sweat odor on T-shirts and so on.
Fuente:www.tipe.com.cn/solution/odor%20control.htm
=energia sin cables=
Litografia VS. Autoensamblaje
*ULa resolucion maxima que puede llegar a tener es de 65 nm.
*Utiliza la tecnologia "Top-Down"
*Utiliza materiales Fotosensibles para poder, ya que sus propiedades se
alteran cuando se exponen a la radiacion, esto es usado principalmente
en la litografia de las micromaquinas.
*Es un procedimiento mas economico.
*La figura en el wafer (capa delgada de un semiconductor), depende de
la tecnica usada en la litografia y de los materales usados.
*Los materiales tambien determinan el efecto de adhesion entre moleculas.
*El reflejo y y la textura de la capa que se encuentra debajo de la fotoresistencia, determina
fotoresistencia, determina determina el numero de reflejos y de la luz
dispersa durante la radiacion.
*Se utiliza principalmente para construir MEMS
*En la litografia nanoimpresora, se crean patrones donde se forman
deformaciones mecanicas en la impresion de resistencias y los demas
procesos siguientes.
*Se utiliza en la creacion de circuitos.
Autoensamblaje
*En algunos casos el Autoensamblaje necesita de una Litografia previa
para formar una estructura en un dispositivo.
*Las caracteristicas de la capas producidas, dependen de las caracte-
risticas quimicas y fisicas de las moleculas, que las forman.
*Utiliza la tecnologia "Bottom up"
*Las cadenas formadas por las moleculas son muy cortas.
*Utilizando tecnicas altamente desarrolladas de sintetizacion quimica
quita muchos de los problemas en la nanofabricacion.
*Puede incorporar estructuras biologicas como componentes en las
creaciones finales
*Requiere estructuras que sean termodinamicamente estables en el
sistema, tiende a producir estructuras "sin defectos, y auto-calentables"
relativamente.
*Entrenlaza la biologia molecular, quimica, la ciencia de los polimeros,
la ciencia de los materiales y la ingenieria.
*En la mayoria de las casos del Autoensamblaje, se necesita de agua,
para poder emsamblar bien las superficies de las moleculas.
*Cuando no se utiliza agua, se necesita otro medio como un contenedor
(caso de autoensamblaje, por medio de campos magenticos),para que
interactuen las moleculas y se puedan ensamblar.
tarea de Litografia vs. Autoensamblaje
*La resolucion maxima que puede llegar a tener es de 65 nm.
*Utiliza la tecnologia "Top-Down"
*Utiliza materiales Fotosensibles para poder, ya que sus propiedades se
alteran cuando se exponen a la radiacion, esto es usado principalmente
en la litografia de las micromaquinas.
*Es un procedimiento mas economico.
*La figura en el wafer (capa delgada de un semiconductor), depende de
la tecnica usada en la litografia y de los materales usados.
*Los materiales tambien determinan el efecto de adhesion entre moleculas.
*El reflejo y y la textura de la capa que se encuentra debajo de la fotoresistencia, determina
fotoresistencia, determina determina el numero de reflejos y de la luz
dispersa durante la radiacion.
*Se utiliza principalmente para construir MEMS
*En la litografia nanoimpresora, se crean patrones donde se forman
deformaciones mecanicas en la impresion de resistencias y los demas
procesos siguientes.
*Se utiliza en la creacion de circuitos.
Autoensamblaje
*En algunos casos el Autoensamblaje necesita de una Litografia previa
para formar una estructura en un dispositivo.
*Las caracteristicas de la capas producidas, dependen de las caracte-
risticas quimicas y fisicas de las moleculas, que las forman.
*Utiliza la tecnologia "Bottom up"
*Las cadenas formadas por las moleculas son muy cortas.
*Utilizando tecnicas altamente desarrolladas de sintetizacion quimica
quita muchos de los problemas en la nanofabricacion.
*Puede incorporar estructuras biologicas como componentes en las
creaciones finales
*Requiere estructuras que sean termodinamicamente estables en el
sistema, tiende a producir estructuras "sin defectos, y auto-calentables"
relativamente.
*Entrenlaza la biologia molecular, quimica, la ciencia de los polimeros,
la ciencia de los materiales y la ingenieria*.
*En la mayoria de las casos del Autoensamblaje, se necesita de agua,
para poder emsamblar bien las superficies de las moleculas.
*Cuando no se utiliza agua, se necesita otro medio como un contenedor
(caso de autoensamblaje, por medio de campos magenticos),para que
interactuen las moleculas y se puedan ensamblar.
martes 4 de septiembre de 2007
Nosotros nos hacemos viejos por que las células no se regeneran correctamente, es decir, nuestras células se regeneran a partir de la información que reciben del ADN que estas contienen y el ADN es afectado de formas tanto físicas como químicas entonces al dañarse la información contenida en esta molécula proteínica, esta se va reproduciendo con las imperfecciones, si tuviéramos nano maquinas que ayudarían a la restauración del ADN original, seguramente envejeceríamos más lentamente o no envejeceríamos.
2.- Generación artificial de comida.
Si de alguna forma pudiéramos lo que hacen los organismos desarrollados, tal vez podríamos generar comida artificialmente con nano maquinas y a gran escala, por ejemplo que pudiéramos copiar el proceso de fabricación natural de manzanas, daríamos el programa copiado y se lo daríamos a las nano maquinas (las programaríamos) y estas podrían generar el mismo producto y a gran escala.
3.- Reciclaje de materiales con Nanotecnología:
Es probable que en el futuro sea mucho más sencillo el reciclaje de materiales utilizando nanotecnología, esto se podría lograr si separamos los materiales con características similares y los sumergimos en algún tipo de solución química que pueda combinarse con su estructura, para que de ésta manera se eliminen las impurezas de dichos materiales, después los mezclamos con otra sustancia que pueda eliminar los residuos de la primera y de esta manera los materiales puedan ser reutilizados con su pureza inicial.
4.- Limpiadores ambientales que empleen Nanotecnología:
En el fututo podrán implementarse distintas maquinas que ayuden a la limpieza del ambiente utilizando nanotecnología, es probable que dichas máquinas tengan la capacidad de fabricar distintos tipos de moléculas especiales con el fin de que al pasar el aire por las maquinas las moléculas desarrolladas tengan afinidad con el CO y otro tipo de contaminantes para poder capturarlos dentro de la máquina y el aire que salga de ella sea nuevamente limpio.
5.- Potencializacion del cerebro
Potencialización del cerebro hasta usar un hasta usar un porcentaje mas alto y aprovechar al máximo la capacidad del mismo.
La potenciación de las conexiones entre neuronas
Es posible aumentar artificialmente la intensidad de los contactos sinápticos de neuronas del hipocampo (un área del cerebro implicada en la memoria) cuando se aplica a las propias neuronas un cierto estimulo eléctrico (puede ser otra opción) en la hipótesis de que este cambio es similar al que ocurre naturalmente cuando se memoriza o aprende algo (nos referimos a la reacción del cerebro)
¿Cómo hacerlo?
Insertar finísimos electrodos (previamente configurados) en áreas el hipocampo, que registran actividad de varias miles de sinapsis
6.- Invisibilidad
Nuestros ojos solo perciben lo que la luz refleja, es decir que si pudiéramos con nano maquinas hacer que los fotones de luz emitidos por cualquier emisor, pasaran a través de algún dispositivo como una chamarra o un traje o cualquier cosa, sin chocar con los materiales a los que la fuente emite los fotones, podríamos generar la invisibilidad.
7.-Chamarras de calor Crear charramos livianas, descartable y portátiles que puedan liberar calor suficiente y soportable para el cuerpo humano, la cual podría servir para casos de emergencia de calentamiento de personas enfermas que no poseen instrumentos de calentamiento en esos momentos. Las sustancias reaccionarían a través de una pequeña descarga eléctrica que emitirá un dispositivo ya incorporado en la chamarra, a la vez que esta descarga será aislada por dos capas extremas. Esta chamarra se asemejaría al diseño de un sándwich.
8.- Naves más veloces. Construir naves más livianas hechas su "esqueleto" de nanotubos de carbono, teniendo un motor nuclear de muchísima energía, la cual se manipulará eficientemente y en lugares adecuados para tener así naves más veloces.
9.- Una fuente de energía inexorable
Si se pudieran crear fuentes de energía inexorable esto ayudaría a evitar los desabastos de la misma haciendo más eficiente a accesible el uso de la energía en sí, ¿cómo? las células en sus procesos bioquímicos liberan calor y a su vez son capaces de utilizar el calor que se genera de las reacciones, hacer esto con nano maquinas que fueran capaces de realizar procesos químicos y utilizar la energía al máximo, de modo que fuera un proceso de producción de energía cíclico.
10.- Creación de nano maquinas que sirvan para la guerra.
Utilizar nano maquinas que sirvieran de “virus” infectando así al enemigo y por supuesto también creando el antídoto para que los soldados de la nación que libera a las nano maquinas no se infectaran.
Jorge Arturo Figueroa Martinez 135101
Josue Flores Avila 133062
Daniel Bellido Aguilar 133833
Carlos Alonso Castillo Ramirez 132402
Jose Manuel Fraginals Antonio 134882
nanosounds.com fue establecido por el Blue Velvet Bar & Nightclub y se dedican a realizar música inovadora.
Usando las células y los cúmulos de atomos para manipular música digital, es un ejemplo de como la nanotecnología se puede utilizar para manipular el sonido a escalas nanométricas.
El método está basado en la manipulación de corrección de error por medio de interferencia óptica a escala micro y nano. Esto hace que el láser lea la información binaria como una forma de proceso no lineal, así los erores se convierten en "building blocks" en los cuales se procesan los datos. Por lo tanto la música puede ser remixed live por las células vivas y las finas películas químicas, y la música puede ser grabada y ordenada usando técnicas estandar de proceso de audio.
Para mas información visita http://www.nanosounds.com
lunes 3 de septiembre de 2007
¿Quién es George Whitesides?
Profesor del Departamento de Química y Química Biológica de la Universidad de Harvard, el Dr. George Whitesides es hoy por hoy, uno de los más importantes científicos en el área de la Nanotecnología en el mundo. Sus intereses son varios y vastos. Desde el desarrollo de sistemas microfluidícos, óptica aplicada en sistemas microfluídicos, nanotecnología simple, materiales magnéticos, electrónica orgánica y organometálica, fisicoquímica orgánica superficial, hasta la biofísica y el origen de la vida.Claro, no basta con las buenas ideas para la investigación básica. También ha creado a partir de sus proyectos, numerosas microempresas que le han redituado millones de dólares en ganancias.
Mas información en:
http://gmwgroup.harvard.edu/
Ingenio e innovación. Y química...que por cierto, le hacen una interesante entrevista en Technology Reviews (una publicación del MIT) en:
http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=18863&ch=energy
(registrarse para leerla, es gratuito).
El Futuro y La Nanotecnología

Por medio de nano agujas refractar la luz en patrones diferentes a los ordinarios.
Formar estructuras moleculares a base de carbono.
Hacer una estructura molecular tal que filtre diferentes tipos de partículas para diferentes tipos de funciones.
Con nano partículas limpiar algunas sustancias toxicas en la sangre.
Sistema formado por nano partículas que asemeje el proceso biológico de la fotosíntesis para generar energía.
Crear ozono a partir de nano partículas para evitar que entren los rayos ultravioleta.
Alterar el código genético del DNA de un virus y suministrar nano partículas de fármacos.
Introducir nano partículas para atacar el virus.
Identificar los códigos genéticos del SIDA y sus derivados en nano estructuras.
Agregar nano partículas para modificar las estructuras de los anticuerpos.
David Bracamontes Caballero...ID 129334
The Smallest Turkish Flag Painted by Nanolithography in Bilkent
The Nanolithography module of the microscope software in particular was developed by NanoSis at the Cyberpark in collaboration with the students. These unique microscopes have been sold to the best universities like MIT, Oxford etc. and the top research labs like Seagate Technology, Los Alamos National Lab etc. in the world. The SPM Group’s roots go back to early days of Bilkent, in 1989 the group has built the first Scanning Probe Microscope in Turkey, during a Master’s Thesis at the Physics Department. The students believe that ‘There is plenty of room at the bottom’ and their nano-patterning method can be perfected to write smaller lines to develop Nanosensors and Nanodevices for novel applications. The group is very ambitious to advance their technique towards atomic and molecular level manipulation and measurement of miniscule forces between atoms and molecules.
lista de 10 cosas futuras
1.- Reconstrucción de neuronas por medio de máquinas moleculares que se utilizan como herramientas de síntesis químicas.
2.- Celular nanométrico o micrométrico integrado en las células del cuerpo para la comunicación, por medio de un dispositivo electrónico.
3.- Sintetizadores de O3. Nanobots que se encuentren en la atmósfera sintetizando O2 para regenerar la capa de O3.
4.- Ropa inteligente que se ajuste a la talla de la persona, cambie de color y tipo ya antes determinados.
5.- Microsistemas integrados en la carrocería de un coche para arreglar automáticamente cualquier irregularidad que estas encuentren en ellas (choque).
6.- Pastillas de comida que por medio del calor se expandan.
7.- Un contenedor de un tipo de plástico que pueda moldearse para tomar la forma que se requiera.
8.- Microdispositivo a escala nanométrica que se pueda ingerir y se pueda manejar por medio de ondas desde fuera del cuerpo y así terminar con alguna enfermedad y/o microbio.
9.- Tipo de plástico conductor de energía calorífica, así se puede calentar y solo pondrías la comida dentro de él para que se caliente sin usar estufa o microondas.
10.- Lentes que contengan un microdispositivo que automáticamente puede enfocar para poder leer un letrero que este muy lejos o simplemente para tener mayor visión.
ALEJANDRO RODRIGUEZ 134784
RICARDO REYES 133524
CIRO LOPEZ 135331
LUCERO CÁRDENAZ 134077
ANGEL FERNANDEZ 135726
DNA Computer Works in Human Cells
Researchers have designed a new type of DNA computer that works in human cells, perhaps paving the way for a distant technology capable of picking out diseased cells from otherwise healthy tissue. The system runs on a process called RNA interference (RNAi) in which small molecules of RNA prevent a gene from producing protein.
The goal is to inject human cells with DNA that can determine whether a cell is cancerous or otherwise diseased, based solely on the mix of molecules inside the cell. Sensing disease, the DNA might trigger a pinpoint dose of treatment in response. That technology, however, is a long way off. For now, researchers are testing different ways of turning DNA into versatile computers that can detect certain combinations of molecules and respond by producing other molecules.
"The central challenge is how do you create a 'molecular computer' capable of making decisions," says bioengineer Yaakov Benenson of Harvard University. Researchers have designed powerful test tube DNA computers that could play tic-tac-toe or perform the basic tasks of logic, but getting them to work in human cells was likely to be tricky, Benenson says.
RNAi is something that cells do naturally. Cells produce what are known as short interfering RNA (siRNA) molecules, which recognize corresponding DNA sequences in genes and cause them to shut down. }
Benenson and colleagues engineered a target gene to be sensitive to several different siRNAs of their own design. In the simplest case, they introduced a single siRNA molecule to switch off a target gene that encoded a fluorescent protein. In more complex cases, a pair of siRNAs or either of two siRNAs switched off another target gene, which in turn switched off a gene for a fluorescent protein. To make sure the system worked as intended, the researchers based their siRNAs on those of other species, they report in a paper published online today by Nature Biotechnology.
In principle, the RNAi technique can reach great heights of complexity, Benenson says, by making genes sensitive to more and more siRNAs in various combinations. "The scalability is very important, because eventually you want to make complex decisions," he says.
He says the next step is figuring out how to make the molecules inside a cell—such as those that are overproduced in cancer—trigger the production of siRNAs.
Source:
http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa002&articleID=B028CEFA-E7F2-99DF-32338D5E90C2520E
domingo 2 de septiembre de 2007
Neutron Accelerator Sets World Record

The Oak Ridge National Laboratory announced Thursday that the SNS's neutron beam reached 183 kilowatts on Aug. 11, surpassing the 163-kilowatt record held by the ISIS facility at Rutherford Appleton Laboratory near Oxford, England.
Although the capacity of the ISIS facility is being doubled, Oak Ridge officials said their accelerator is designed to produce up to 10 times more neutrons than now.
Neutron scattering, discovered at Oak Ridge in the 1940s, is an important tool for studying how materials are made so that they can be improved upon -- lighter, cheaper, stronger.
http://www.sci-tech-today.com/news/Neutron-Accelerator-Sets-World-Record/story.xhtml?story_id=00200042IZPY
sábado 1 de septiembre de 2007
Revolutionary 3D nanotechnology simulation tool now available as free software
With this step, Aeneas has become the first advanced 3D simulator in the world to be released under GPL license.
Nanowerk reported about Aeneas back in early July ("Nanotechnology fabrication depends on sophisticated simulation tools").
Sellier initially had planned to distribute the software commercially. He has now decided to turn the company into a Free Scientific Software foundation.
"It has turned out that some very big companies might be interested in financially supporting SouthNovel in order to develop further features in Aeneas" says Sellier. "This of course opens the way for us to make a core version of Aeneas available to the scientific community for free, thereby drastically reducing the cost of tools needed for the design of new structures and models in advanced nanotechnology and nanoscience labs. I think that Aeneas under GPL will represent a revolutionary advance in the semiconductor community. Providing a sophisticated simulation tool such as this for free will not only contribute to the Free Software cause but hopefully also spur the design of new nanotechnology devices while at the same time drastically reducing the time required for doing so."
The Aeneas package can already be downloaded here: http://www.southnovel.eu/aeneas_sources.htm. It soon will be available through the gnu.org website as well. One of Sellier's earlier 2D software tools, Archimedes, already is available on GNU (http://www.gnu.org/software/archimedes/).
Companies interested in approaching Sellier with regard to customizing the software can reach him through the SouthNovel website.
Source: SouthNovel
México y Europa colaborarán en nanotecnología







