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lunes, 26 de noviembre de 2012

México pierde 900 mdp al año en "fuga de cerebros"


El motivo de esta entrada no es desmotivar, como muchos se sentirán en primera instancia. Sino de advertirnos ante este fenómeno que ocurre, mencionado brevemente en clase, de poder empezar a pensar una solución ante este problema.


 Miles de científicos mexicanos se encuentran en la disyuntiva de tener que salir del país.

El año pasado, según informes de Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología(Conacyt), México perdió 130 mil científicos.

En el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no se habla de otra cosa.

La doctora Sara Luz Morales está haciendo una investigación sobre la detección de cáncer, pero en unos meses se moverá a una universidad en Estados Unidos (EU).

"La realidad es que queremos estar en nuestro país, haciendo investigación, sin embargo no hay oportunidad de hacerlo, porque no contamos con los recursos necesarios para trabajar como investigadores",
 dijo Sara Luz Morales Lázaro, académica del Instituto de Fisiología Celular.

De los casi 11 millones de mexicanos de 15 años y más que vivían en el 2009 en EU, 442 mil tenían licenciatura y alrededor de 110 mil tenían maestría y doctorado.


De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación las Ciencias y la Cultura (Unesco), la pérdida anual de mexicanos con al menos licenciatura ascendió durante la última década a 20 mil personas por año.

"A mi me tomó 10 años volver, yo no pasé 10 años en el Reino Unido por gusto, desgraciadamente tuve que quedarme 10 años, el plan original era quedarme sólo dos, fui a hacer mi estancia posdoctoral y con apoyo del Conacyt no había manera de regresar, no había plazas, no había ofertas, no se veía posibilidades",mencionó Héctor Gutiérrez, doctor en Ciencias Biomédicas de la UNAM.

El doctor Gutiérrez quien ha comenzado a levantar un laboratorio en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, dice que es de los afortunados porque hay miles que están intentando regresar a su país.

Uno pensaría que los científicos mexicanos están contentos al estar en el extranjero, quizá ganando el doble, pero no es así, están luchando por regresar, porque quieren contribuir al desarrollo de su país.

Es el sueño de cualquier científico.


"A mi me entrenó este país, a mi me financió este país, cómo es posible que este país esté financiando a una persona que vaya a trabajar a EU, a formar estudiantes en el Reino Unido, en Alemania, es una tontería, es un desperdicio", señaló Héctor Gutiérrez.

El Conacyt les paga los estudios de posgrado a 36 mil estudiantes de maestría y doctorado.

De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), México pierde 900 millones de pesos anuales por la fuga de cerebros.

Cada científico que se va le cuesta al país 45 mil pesos por año.



"Yo fui entrenado en la UNAM, con todo lo que le cuesta a la Universidad y a la Federación, todo lo que le cuesta una persona como yo, a nivel de doctorado para finalmente esta inversión perderla"
, comentó Héctor Gutiérrez.

La doctora Sara Luz, con nostalgia, ha comenzado a preparar su salida, en unos días su nombre estará en la lista de investigadores de una universidad reconocida en EU.

martes, 20 de noviembre de 2012

Metamateriales y nanotecnología: el camino hacia la invisibilidad


He aquí parte del artículo que menciono el profesor en la ultima clase: metamateriales.


Si se consigue que un objeto pueda cambiar el comportamiento de la luz visible ante él, dejará de estar presente al ojo humano, pero lógicamente seguirá existiendo en la realidad. De esta manera actúa un metamaterial.

¿Qué son? 
Los metamateriales son aquellos que tienen características ópticas que no se encuentran en la naturaleza, por lo que se crean desde cero en los laboratorios, es decir, son totalmente artificiales. Se crean insertando en una substancia pequeños implantes que obligan a las ondas electromagnéticas de la luz visible a curvarse en formas heterodoxas. Estos metamateriales están hechos de substancias como cobre, plata, fibra de vidrio u otros componentes metálicos, y están formados de tal forma que crean intricados mosaicos de patrones que se repiten.

La refracción es la curvatura que experimenta la trayectoria de la luz cuando atraviesa un medio transparente, Por ejemplo, al meter la mano en una piscina, se observa como el agua distorsiona y curva la trayectoria de la luz. Los metamateriales pueden interactuar con las ondas electromagnéticas de una forma que ningún otro material puede, creando un índice de refracción negativo. Sería como si esa mano que sumergimos en la piscina apareciera sobresaliendo por encima del agua.

Otra forma de crear metamateriales es utilizando la nanotecnología, para que el material curve la luz visible. Para ello, se hace uso de tecnologías ya disponibles, como una técnica llamada "fotolitografía", que está revolucionando el mundo de los ordenadores.

Avances en los Últimos Años 

En el 2006, el Dr. David Smith de la Universidad de Duke (Carolina del Norte, Estados Unidos) y el Dr. John Pendry del Imperial Collage de Londres utilizaron metamateriales para hacer invisible un objeto a la radiación de microondas. Lo que consiguieron fue que las microondas bordearan el objeto, tal como el agua bordea una roca en un río, de forma que si estamos bajo este río, el patrón que sigue el agua no nos dice que hay una roca río arriba. Este proyecto resultó tan relevante que fue financiado por la DARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa) del Pentágono.

A principios de 2007, científicos alemanes y del Departamento de Energía de Estados Unidos, anunciaron que por primera vez en la historia, se había conseguido crear un metamaterial capaz de ocultarse bajo la luz roja del espectro electromagnético.

Sin dejarse intimidar por los límites técnicos, en 2008, Xiang Zhang, de la Universidad de California (en Berkeley), hizo desaparecer un pequeño objeto de la vista, cuando lo rodeó de un anillo de metamateriales hechos de plata y fluoruro de magnesio con una estructura en red a escala nanométrica.

En 2011, las investigaciones van más allá, y científicos de la Universidad de Texas, liderados por Andrea Alu, consiguieron hacer invisible un objeto tridimensional al aire libre utilizando metamateriales.


martes, 6 de noviembre de 2012

Ropa Inteligente gracias a la Nanotecnología


Nos encontramos frente a una nueva generación de novedosos materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Esta ropa tiene la propiedad de no ensuciarse, repela café, manchas de fruta o vino entre otras tantas.
Todo se debe a que los tejidos con superficie nano estructurada artificialmente ofrecen grandes prestaciones en relación a las convencionales a la hora de mantenerse limpios y secos. Debido a su estructura, estos tejidos repelan tanto a la suciedad como al agua de manera que una vez expuestos a ellas, son fácilmente limpiables sin sufrir apenas degradación.

Algunas prendas de Nike o Hugo Boss ya incorporan esta tecnología que, sin embargo, aún dista de permitir su autolimpieza. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad Monash, en Australia, ha ideado un método para hacer desaparecer algunas manchas de las fibras naturales en las que esté presente la proteína queratina, como la lana o la seda.  El truco consiste en cubrirlas con nanocristales de dióxido de titanio que oxidan la comida y el polvo cuando reciben la luz solar. La técnica, según indican estos expertos en Chemistry of Materials, es inocua.

Fuente: http://www.ciaindumentaria.com.ar/ropa-inteligente/

miércoles, 24 de octubre de 2012

Dr. Quantum y la Dualidad Onda-Partícula

Presento un video que un amigo me mostro que explica de manera sencilla 2 de los principios básicos de la física cuántica: Principio de Superposición y la Dualidad Onda-Partícula.

Sin decir mas dejo el video.


lunes, 8 de octubre de 2012

Nanopartículas contra el envejecimiento

Se ha logrado el desarrollo de un nanodispositivo inteligente que sienta las bases para el desarrollo futuro de nuevas terapias contra el envejecimiento, por un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
 El sistema consiste en nanopartículas que liberan selectivamente sustancias de uso terapéutico en células humanas envejecidas. Su potencial abarca desde el tratamiento de enfermedades que implican degeneración tisular o celular (cáncer, Alzheimer o Parkinson), hasta el de patologías de envejecimiento acelerado (progerias). El trabajo ha sido publicado en Angewandte Chemie.

“El nanodispositivo consiste en nanopartículas mesoporosas que contienen en la superficie externa un galactooligosacárido que impide la salida de la carga y que se abre de forma selectiva en células en fase degenerativa o células senescentes. Hemos demostrado por primera vez que se pueden liberar sustancias concretas en unas células determinadas”, apunta Ramón Martínez Máñez, investigador de la Universitat Politècnica de València.

Este logro se explica en que la senescencia es un proceso fisiológico del organismo para eliminar células envejecidas o con alteraciones que pueden comprometer su viabilidad. Cuando somos jóvenes los mecanismos de senescencia previenen, por ejemplo, la aparición de tumores. El problema es que con la edad las células senescentes se van acumulando en órganos y tejidos, alterando su correcto funcionamiento. La eliminación de dichas células ralentizaría la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento. Nuestro trabajo demuestra que se puede desarrollar una terapia selectiva contra dichas células.

Los investigadores han evaluado la utilidad de los nuevos nanodispositivos en cultivos celulares primarios derivados de pacientes con el síndrome de envejecimiento acelerado Disqueratosis Congénita. Dichos cultivos presentan un alto porcentaje de senescencia, caracterizada por elevados niveles de actividad de betagalactosidasa, una enzima característica del estado senescente. “Las células envejecidas sobreexpresan esta enzima; las nanopartículas que hemos diseñado se abren ante su presencia, liberando su contenido para eliminar las células senescentes, prevenir su deterioro o incluso reactivarlas para su rejuvenecimiento.

Fuente: http://www.csic.es/web/guest/buscar?p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd24c05ac-6f3b-4aaf-8a30-52e7026d0672&p_p_mode=view&contentType=news

martes, 25 de septiembre de 2012

La nanotecnología y sus aplicaciones en la dermatología.


En los últimos años han sido de grandes avances para la nanotecnología y algunas de sus aplicaciones han beneficiado a la dermatología.


Productos de consumo como protectores solares, champús y cosméticos han mejorado. Por ejemplo, los protectores solares hechos con micropartículas de titanio, las cuales son unas mil veces mayores que las nanopartículas, requieren de un vehículo graso y dejan un residuo calcáreo al aplicarse a la piel.

Las nanopartículas de titanio se disuelven fácilmente en vehículos acuosos y no dejan residuos en piel. Además, las nanopartículas aumentan la capacidad física del bloqueo al lograr una distribución más homogénea del protector solar.

En marzo de 2012, en el marco de la reunión de la Academia en San Diego, California, realizaron la Segunda Conferencia Internacional de la NDS. La Conferencia versó sobre temas como fotoprotección, aplicación de medicamentos con la nano-aguja, penetración de los nanomateriales, encapsulación de medicamentos contra el acné, nanopartículas conjugadas a siARN (ARN pequeño de interferencia o ARN de silenciamiento) para el tratamiento de enfermedades de la piel.

La nanotecnología estará involucrada en cada una de las actividades de los seres humanos. Desarrollos ya se están realizando en áreas, tales como: almacenamiento, producción y conversión de energía; Producción agrícola; Sistemas de administración de fármacos; Procesamiento de alimentos; Monitorización de la salud; Detección y control de plagas; Control de desnutrición en lugares pobres.

domingo, 9 de septiembre de 2012

Pastillas inteligentes, avanza la llamada medicina digital

La nanotecnología ayuda a superar barreras, ahora en el campo de la medicina con “pastillas inteligentes”, creadas para monitorear el estado de salud de un paciente gracias a sus sensores de apenas un milímetro de espesor; ideal para crear tratamientos mucho más personalizados y efectivos si se tiene en cuenta que cada organismo reacciona de diferente manera ante diversos medicamentos.

Los sensores de estas píldoras han sido fabricados con magnesio y cobre, elementos que generan corrientes eléctricas al entrar en contacto los ácidos estomacales, y de esta manera envían señales al exterior.

Más exactamente, estas señales llegan a un parche que el usuario debe llevar, arrojando datos como la hora en que ingirió el medicamento, el ritmo cardiaco, la temperatura, entre otros.
Posteriormente el doctor recibirá vía Bluetooth y dentro de una aplicación móvil, la información generada.
Fuente: http://www.nanotecnologica.com/pastillas-inteligentes-avanza-la-llamada-medicina-digital/

jueves, 6 de septiembre de 2012

Órganos a la carta



 La nanotecnología está permitiendo a la medicina regenerativa alcanzar su sueño: crear órganos humanos a medida del paciente que necesite un trasplante a partir de sus propias células madre. Y un equipo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid podría presentar este año el primer corazón humano bioartificial.



La donación clásica de órganos puede ser algo del pasado. A eso aspira Alexander Seifalian, un doctor Frankenstein moderno que está revolucionando la medicina regenerativa a golpe de bioingeniería y nanotecnología. Su centro de operaciones se sitúa en un pequeño y modesto laboratorio del Hospital Royal Free de Hampstead, al norte de Londres, Inglaterra. «Es como una tienda de repuestos de partes del cuerpo humano», bromea. No obstante, en los vasos de precipitados se aprecian entre fluidos viscosos orejas, tramos de arterias, válvulas cardiacas, un conducto lagrimal o una tráquea. Todo sintético.

creación era una réplica de la del paciente, un eritreo de 36 años con un tumor en la garganta que se propagaba hacia sus pulmones. Utilizando imágenes 3D de la tomografía de tórax que les mandaron desde el Hospital Universitario del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia donde estaba ingresado el paciente, su equipo del Departamento de Nanotecnología y Medicina Regenerativa de la Escuela Universitaria de Londres [UCL, por sus siglas en inglés] creó un molde en vidrio de la tráquea y de los dos bronquios. Después, lo rellenó con el polímero líquido que han inventado y, al solidificarse, obtuvieron la réplica. Luego la regaron con las células madre, así llamadas por su capacidad de diferenciarse entre los 200 tipos celulares del organismo y, en teoría, de ayudar a reparar y regenerar cualquier tejido dañado. En este caso, las extraen de la médula ósea del paciente y las aplican a la pieza durante dos días, tras los cuales los millones de huecos en el tubo poroso son sembrados con nuevo tejido. Es decir, las células logran dividirse y crecer sobre este polímero, convirtiendo la tráquea artificial en un órgano casi indistinguible de uno normal y sano. Tras el trasplante, realizado el 9 de julio de 2011 en el centro sueco, el paciente ha evolucionado favorablemente. «Para confirmar el éxito de estos implantes deben ser probados en más pacientes en ensayos clínicos», dice el propio Seifalian, de origen iraní, que ya ha recibido varios encargos adicionales de estas tráqueas sintéticas. Puede crearlas en cuestión de días, tras haber establecido el protocolo de fabricación y conocer mejor el comportamiento del biomaterial con el que trabajan, cuya composición exacta es un secreto muy bien guardado. 

Una de las grandes ventajas de esta técnica, a la vanguardia científica mundial, radica en que, al utilizarse como ingredientes las propias células del paciente, se evitan los problemas del rechazo. Además, cuando este método se perfeccione, eliminaría el problema de la disponibilidad de órganos y evitaría los tiempos de espera hasta encontrar un posible donante.

No creamos humanos, solo sus piezas de repuesto», dicen los investigadores que trabajan en medicina regenerativa. De momento, han generado tráqueas, arterias, orejas, válvulas cardiacas o conductos lagrimales sintéticos y biocompatibles. La última novedad: una nariz artificial como la que flota sobre esta placa de Petri. Y se avanza hacia trasplantes vitales, como el de corazón. 


Las tres fases del método del doctor Seifalian
1. El polímero. Alexander Seifalian ha creado un polímero biocompatible un fluido plástico que se solidifica al cambiar de temperatura. Con un molde, el polímero adopta la forma de los órganos que se busca reproducir; en este caso, una nariz. El fluido tiene poros microscópicos en los que serán luego insertadas las células madre del paciente.
2. Las células madre. Son claves en esta técnica. Extraídas de la médula ósea del paciente, se pueden convertir en cualquier tipo de célula del organismo y, por tanto, producir los mismos tejidos que se encuentran en el órgano que se pretende crear para implantarlo en el paciente.
3. El bioreactor. Los poros del fluido se impregnan con las células madre en un biorreactor, un ambiente estéril que gira y proporciona riego y oxígeno a la mezcla del polímero con las células a la temperatura humana. Como las células se afianzan y multiplican en este entorno, recubren el polímero en solo dos días.

domingo, 2 de septiembre de 2012

Emplean nanotecnología en el tratamiento del pie diabético


El pie diabético es una infección o ulceración producto de la hiperglucemia (aumento de los niveles de glucosa en la sangre), y de la enfermedad en las arterias que irrigan a las extremidades inferiores, así como de los nervios periféricos.
En el tratamiento de estas heridas debe aliviarse la presión en la planta de los pies, desbridarse la región (retirar piel y tejido de los dedos), colocar medicamentos o apósitos en la zona y controlar la glucemia.
Con el propósito de apoyar estos procedimientos, la doctora Mayra Álvarez Lemus, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN), en colaboración con la doctora Tessy López, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ambos en el Distrito Federal, diseñó un sistema de liberación controlada de fármacos auxiliares en el tratamiento de pie diabético.
Este desarrollo parte del uso de nanopartículas de óxido de silicio (SiO2); el cual es uno de los componentes básicos de la arena y se usa con frecuencia para elaborar vidrio, cerámica y cemento. (Este material ha demostrado ser biocompatible (no causa efectos secundarios). 
El proyecto del INNN consiste en el diseño de un material de óxido de silicio en el que vaya ocluida pentoxifilina, un medicamento auxiliar en el tratamiento del pie diabético. Los materiales empleados son preparados a través del método sol-gel, un proceso en el que tras varias reacciones químicas se obtiene una sustancia gelatinosa a la que se agrega una porción pequeña del medicamento.
De acuerdo con los resultados obtenidos de diferentes pruebas, los investigadores del INNN lograron “encapsular” la pentoxifilina en partículas del orden de los cien nanómetros (millonésima parte de un milímetro); en las que se da una liberación lenta y sostenida del fármaco durante cuatro días.
Álvarez Lemus indicó que tras estos experimentos puede emplearse un polímero biodegradable en el que se inmovilizarán las partículas y que funcionará como recubrimiento para plantillas; el cual al degradarse permitirá la salida paulatina de las mismas.

lunes, 27 de agosto de 2012

Crean lentes ópticos sin distorsiones de 60 nanómetros de grosor


Un equipo de físicos de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard acaban de crear un lente ultradelgado de sólo 60 nanómetros de grosor, fácil de construir y capaz de enfocar la luz sin distorsiones desde anchos de onda cercanas al infrarrojo hasta la radiación terahertz, lo que significa que los lentes operan en el rango del espectro electromagnético ideal para las telecomunicaciones.


Para fabricar los lentes planos, Capasso y su equipo aplicaron un revestimiento delgado de silicona en una capa de oro de sólo nanómetros de ancho. Luego extraían la capa de oro quedando un arreglo de estructuras en forma de ‘V’ distribuidas en filas a lo largo de la superficie.
Al disparar un láser por el lente, las estructuras actúan como nano-antenas que capturan la luz por un tiempo antes de soltarla. Esos pequeños retardos son los que cambian la dirección de la luz de la misma forma que un grueso lente óptico pero con la diferencia que no se crean distorsiones de ningún tipo.
La forma en la que se distribuyen las nano-antenas, así como su tamaño, ángulo y espacios entre sí, permite ‘configurar’ el lente para longitudes de onda específicas de la luz, lo que abriría su aplicación a todo tipo de componentes ópticos que podrían ser reemplazados eventualmente por estos lentes planos.

Fuente: http://www.fayerwayer.com/2012/08/crean-lentes-opticos-sin-distorsiones-de-60-nanometros-de-grosor/