martes, 22 de abril de 2008

Nanohílos de ZnO



Haciendo la tarea acerca del hueso humano me encontré con un artículo que me llamó la atención ya que dentro de las estructuras del hueso existen nanoestructuras difíciles de romper (Cristales de Hidroxiapatita) en un entorno de colágeno (obviamente esto tan solo en la parte interna molecular primaria del hueso) y al leer el breve articulo de nano hilos, se me ocurrió tal vez la posible creación de un material parecido usando estos nanohilos haciendo de la función de cristales de hidroxiapatita aunque posiblemente de longitudes más largas ya que estos nano hilos pueden funcionar tanto en soportes de cristal como en superficies flexibles (polímeros) y pueden doblarse hasta 50 º sin romperse.



Aunque el articulo resalta las propiedades piezoeléctricas de dichas estructuras, existe un alto rango de aplicaciones. A continuación el resumen del articulo n_n :


Generalmente el crecimiento de estos nanohilos se realiza sobre sustratos de zafiro o silicio mediante un proceso en fase vapor a través de un crecimiento epitaxial catalizado por películas delgadas de oro (aunque también existen otros métodos). Puede conseguirse que estos nanohílos crezcan orientados verticalmente en las zonas cubiertas por oro. El tamaño depende del tiempo de crecimiento y oscila entre 20-150 nm de diámetro y de 2-10 µm de largo
Estos materiales nanoestructurados prometen aplicaciones potenciales, los nanohílos pueden funcionar como medio activo y como microcavidad láser emitiendo en el rango ultravioleta y a temperatura ambiente, pero pueden ser empleados como generadores de corriente y yá se pienza en un buen desarrollo para convertir la energía mecánica del movimiento del cuerpo, la contracción muscular o corrientes de fluidos en electricidad, ¡¡posiblemente para prótesis articuladas!!

Otra posible aplicación es que podrían sustituirse las baterías actuales, mucho más voluminosas, y crear dispositivos más pequeños de manera que se puedan usar estos dispositivos dentro del cuerpo, puesto que el ZnO es biocompatible, también podrían implantarse dentro del cuerpo humano y servir como fuente de alimentación de marcapasos o válvulas gracias al movimiento muscular.

lunes, 21 de abril de 2008

Materiales nuevos en los deportes


si ya se que me toco un tema que no tiene NADA que ver conmigo... los deportes :P

en fin, aqui les tengo un articulin que les puede interesar a algunos amantes del deporte...



A tiro fijo con un balón sintético sin costuras


El fútbol es un deporte que actualmente es más rápido y técnicamente más exigente de lo que había sido nunca antes. Según se han logrado importantes avances en el ámbito del desarrollo de materiales, la estructura convencional del balón llegó hasta sus límites. Con la técnica térmica de pegado se ha desarrollado un concepto totalmente nuevo para la fabricación de balones, que dota al balón de una superficie sin costuras. El Roteiro, balón oficial de Uefa Euro 2004 y desarrollado por adidas en cooperación estrecha con Bayer MaterialScience, es el primer balón autorizado en la historia del fútbol que ya no es cosido. Las técnicas de procesamiento y los materiales innovadores para el exterior y la vida interior del balón garantizan propiedades de vuelo previsibles, una absorción de agua sustancialmente menor, una resistencia máxima a la abrasión así como una transmisión máxima de energía en todos los golpes.


El material exterior es un recubrimiento High-Solid de poliuretano basado en las materias primas de la gama de productos Impranil de Bayer MaterialScience. Debajo de la superficie del balón se encuentra otra especialidad técnica: una capa elástica, flexible en frío de la espuma sintáctica de poliuretano Impranil. En esa espuma se encuentran, además de las pequeñas burbujas de aire, millones de microbolitas, llenas de gas. Estas bolas garantizan la elasticidad especial del balón. Gracias a ellas, la fuerza de la patada al balón será transformada directamente y con exactitud en energía cinética del balón.


Sin embargo, la optimización continúa. Así los expertos de adidas trabajan en el desarrollo del balón para la Copa del Mundo 2006 en Alemania. No obstante, también en todas las demás disciplinas deportivas se están mejorando los presupuestos para lograr un rendimiento deportivo más elevado, así como para poder reaccionar ante tendencias de moda, mediante materiales nuevos u optimizados y nuevos procesos de producción. Por lo tanto, el deporte se mantendrá siempre fascinante incluso en cuestiones de materiales.


viernes, 11 de abril de 2008

Fabrican un motor térmico un millón a veces más pequeño que el agujero de una aguja-

Investigadores de la Universitad Autònoma de Barcelona (UAB), del Instituto Català de Nanotecnologia (ICN) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han fabricado el primer nanomotor que funciona por diferencias de temperatura, según informa Vilaweb. Es un motor capaz de girar, como los motores convencionales, o de mover objetos, pero un millón de veces más pequeño que el agujero de una aguja. Puede tener aplicaciones en biomedicina o en informática, a largo término.

Según Riccardo Rurali, del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UAB, uno de los investigadores que ha participado en el proyecto, han encontrado una manera de mover objetos, propia de la escala nanométrica. No se han limitado a trasladar un motor convencional a la esfera de la nanotecnología, como se había hecho hasta ahora, sino que han aprovechado las propiedades únicas de esta esfera. Es sobre todo esto lo que hace importante esta investigación, publicada ayer en Science Express (edición electrónica de Science).

Posibilidades de aplicación

Este hito abre un gran abanico de posibilidades para la nanotecnología. De momento, aún se tienen que estudiar bien las propiedades de dicho nanomotor térmico, pero la posibilidad de controlar el movimiento de objetos a escala nanométrica es muy interesante para los científicos. El motor conseguido tiene trescientos nanómetros de anchura (un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro). A esta escala, en un futuro lejano, se podrían fabricar nanomáquinas o aparatos móviles capaces, por ejemplo, de actuar dentro de nuestro cuerpo sin que nos diésemos cuenta; o de revolucionar ramas científicas como la informática o la que investiga nuevos materiales.

¿Cómo funciona?

Amelia Barreiro, la investigadora del Centro de Investigaciones en Nanociencia y Nanotecnología CSIC-ICN (CIN2), encargada de la parte práctica del experimento, ha explicado en una conferencia de prensa en la UAB que habían conseguido una nueva manera de hacer mover las cosas, nunca propuesta hasta ahora. En concreto, en el laboratorio del Institut Català de Nanotecnologia, usaron uno nanotubo de carbono (una molécula cilíndrica de átomos de carbono) y lo rodearon con otro nanotubo más corto (la pieza móvil). El nanotub más corto puede girar como si fuera una rueda, o recorrer el nanotubo más largo.

Para que la pieza móvil se desplazase, colocaron el nanotubo más largo entre dos electrodos. La idea era que, como ya se había probado en otros experimentos, cuando se aplicase electricidad al nanotubo más largo el más corto se moviese y, por lo tanto, se pudiese estudiar como respondía al movimiento. Pero pronto descubrieron que el movimiento no era causado directamente por la electricidad, sino por el aumento de temperatura. Cuando aplicaban electricidad al nanotubo más largo, se alcanzaban temperaturas de unos mil grados; los electrodos, en cambio, mucho más gruesos, podían disipar el calor y mantenerse fríos. Y es esta diferencia de temperaturas la que hace que el nanotubo más corto se mueva hacia el electrodo más próximo.

Según Adrian Bachtold, investigador del CIN2 y director de la investigación, los pasos siguientes a hacer ahora son: continuar estudiando el movimiento causado por la diferencia de temperaturas, porque el frotamiento entre los objetos a escalas nanométricas es mucho más pequeño. De hecho, las fuerzas que hacen mover el nanotubo de carbono también actúan a nuestra escala, pero son tan pequeñas que ni nos damos cuenta. A partir de ahora, pues, se abre la puerta a nuevas maneras de hacer mover el nanomotor (calentando el nanotubo con un láser, por ejemplo).

Fuente:
http://news.soliclima.com/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=2760

lunes, 7 de abril de 2008

Nuevo cigarrillo “sin humo”


La compañía alemana AHN Biotechnologie creó un cigarro con nicotina pero sin monóxido de carbono ni alquitrán que no precisa combustión.


Es un invento que podría cambiar a los fumadores y, de paso, algunas leyes que les prohíben ciertas acciones. La compañía alemana AHN Biotechnologie creó un cigarro con nicotina pero sin monóxido de carbono ni alquitrán que no precisa combustión.

Gracias a la nanotecnología, este cigarrillo no larga el clásico humo que molesta a los que no fuman. El producto ya se distribuye en Alemania, Italia y España y en ciertas partes de Europa ya se permite fumar dentro de los aviones.

Según publicó un sitio español, el “cigarro sin humo” se vende bajo el nombre de “Similar” en 16 provincias de ese país y estará prácticamente en todas antes del verano.

Desde la distribuidora de la marca Cigartec declararon que “no pretenden sustituir al cigarrillo tradicional, sino ofrecer una alternativa al consumidor cuando existe una prohibición de fumar”.

Descubren un sistema para que los ordenadores sean más pequeños y rápidos


Ordenadores más pequeños y más rápidos. A ello se podría llegar en caso de que las compañías fabricantes apliquen las conclusiones que han extraído un grupo de Astrofísica y Materia Condensada de la Universidad Politécnica de Cartagena que ha investigado las propiedades de los nanotubos de carbono para su posible uso futuro en la fabricación de dispositivos electrónicos.


En concreto, el estudio corresponde a una tesis doctoral que salió el pasado mes de noviembre sobre el transporte electrónico en nanotubos de carbono, que son unas moléculas formadas sólo por carbono que se descubrieron en la década de los años 90 y que tienen una geometría cilíndrica.«Se está hablando que pueden ser la base de la futura nanotecnología», precisó el investigador responsable del proyecto, Antonio Pérez quien auguró que este tipo de material «puede servir para el diseño de ordenadores más pequeños y más rápidos en un futuro».


En este sentido, señaló que esta materia trataría de sistemas «mil veces más diminutos que los circuitos integrados de que disfrutamos en la actualidad y que están formados por transistores a una escala microelectrónica». Pérez mostró su cautela en cuanto a las posibles aplicaciones futuras, como su utilidad para el diseño de ordenadores, ya que «las técnicas de fabricación están todavía en sus fases preliminares y ahora no se controlan muy bien estos procesos de obtención de nanotubos».El investigador señaló que actualmente su grupo «está estudiando las propiedades, pero nos falta todavía unos años para dominar este campo».

sábado, 5 de abril de 2008

Estudiantes UDLA participaran en Estancia de Investigación en el College of Nanoscale Science & Engineering


Los estudiantes de la Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular, Angelica Azcatl, Esteban Morales, Christian Carvajal y Roberto González, han sido seleccionados para participar en el Summer Internship 2008 del College of Nanoscale Science & Engineering, en la Universidad de Albany, parte del sistema de la State University of New York, en Estados Unidos. El College of Nanoscale Science & Engineering es considerado como el número 1 en el mundo, de acuerdo a los rankings anuales publicados por la prestigiosa revista Small Times, por encima de instituciones como Cornell University (2), la University of Michigan (3), la University of Illinois at Urbana-Champaign (4), Penn State University (5), Arizona State University (6), la University of Washington (7), North Carolina State University (8), la University of Maryland (9), Rice University (10), Rutgers University (11) y Stanford University (12).
Cabe mencionar que esta es la primera ocasión que estudiantes mexicanos (o latinoamericanos) de licenciatura son seleccionados para participar en este prestigioso programa, durante el cuál podrán participar en proyectos con investigadores de prestigio internacional, así como emplear equipos de investigación de la más alta tecnología, algunos de los cuáles son únicos por sus características en el mundo. Entre los proyectos en los que podrán participar se encuentran:

  • Impacto Económico de las Nanociencias y Nanoingeniería
  • Nanotecnología aplicada al medio ambiente y a la energía
  • Nanobiología
  • Materiales y Dispositivos para Nanoelectrónica
  • Nanolitografía
  • Nanomateriales
  • Caracterización, análisis y medición de nanomateriales
  • MEMS y NEMS
  • Materiales y dispositivos optoelectrónicos y fotónicos
  • Materiales y dispositivos espintrónicos
  • Nanoestructuras de Filmes Ultra-delgados
La experiencia de Angelica, Esteban, Christian y Roberto enriquecerá, durante las 10 semanas que durará, su preparación académica, pero también la del resto de sus compañeros quienes a su regreso podrán compartir sus aprendizajes y vivencias.
El resto de los estudiantes de Nanotecnología, participarán en el verano durante 1 mes en proyectos de investigación relacionados con la síntesis, caracterización y funcionalización de nanotubos de carbono, en la División de Materiales Avanzados del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), con importantes investigadores nacionales de prestigio mundial.


Estas experiencias de investigación buscan motivar a nuestros estudiantes en la investigación científica, así como en la búsqueda de soluciones a través de la nanotecnología.
Felicidades a todos.

domingo, 30 de marzo de 2008

Crean el primer ordenador molecular capaz de procesar en paralelo.

Puede adoptar 4,3 mil millones de combinaciones posibles, aunque algunas de ellas inestables.

Investigadores japoneses han conseguido crear el ordenador más pequeño del mundo, formado por sólo 17 moléculas. Es la primera máquina molecular que puede procesar en paralelo: es capaz de tomar 4^16 estados diferentes, es decir, cerca de 4,3 mil millones de combinaciones posibles, aunque al menos en principio algunas de ellas serían demasiado inestables. Con una arquitectura similar a la de la red neuronal del cerebro humano, sus creadores se proponen convertir la máquina actual en una esfera tridimensional de 1.024 moléculas, capaz de ejecutar 1.024 instrucciones a la vez, alcanzando en teoría un total de 4^1.024 combinaciones posibles. Por Yaiza Martínez.


Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Tsukuba, en Japón, ha conseguido crear el ordenador más pequeño del mundo, formado por sólo 17 moléculas.

El invento es en realidad una máquina molecular que puede realizar procesamientos en paralelo, es decir, ejecutar de manera simultánea varias órdenes. Esta máquina multi- tareas se auto-ensambló sobre una superficie de oro a partir de 17 moléculas de una sustancia química utilizada en nanotecnología, denominada duroquinona.

Tal y como explica CosmicLog, este ordenador sería un nuevo logro de la nanotecnología, campo de las ciencias aplicadas que se dedica al control y manipulación de la materia a nivel de átomos y moléculas. MSBN ha elaborado un interesante video explicativo.

Procesamiento en paralelo

Dieciséis de las moléculas forman un anillo alrededor de una molécula central, que es la unidad de control de la máquina. Para introducir una orden, se hace “titilar” eléctricamente dicha molécula central utilizando para ello un microscopio de efecto túnel.

Este microscopio permite no sólo visualizar superficies a escala del átomo, sino también manipularlas gracias a una finísima aguja capaz de actuar a nivel atómico, incorporada a su estructura. Una vez activada, la molécula central envía sus órdenes al resto de las moléculas periféricas al mismo tiempo, según explica al respecto The Thelegraph. Este nano ordenador es entonces capaz de tomar 4^16 estados diferentes, es decir, cerca de 4,3 mil millones de combinaciones posibles, aunque al menos en principio algunas de ellas serían demasiado inestables.

En la publicación especializada Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos creadores de la máquina, Anirban Bandyopadhyay y Somobrata Acharya, del International Center for Young Scientists de Japón, explican que cada una de las moléculas es en realidad una máquina lógica.

La comunicación en paralelo que puede desarrollar esta máquina lógica representa un avance conceptual significativo en comparación con los procesadores más rápidos existentes en la actualidad, que ejecutan sólo una instrucción cada vez.
Imitando al cerebro

Según declaraciones de los científicos para la CosmicLog, la arquitectura de este micro-ordenador sería similar a la de la red neuronal del cerebro humano, ya que el ensamblado de la máquina se hizo imitando la manera en que las células gliales funcionan para hacer circular las órdenes por el sistema nervioso.

Este tipo de comunicación de “uno a muchos” resulta esencial para el cerebro, y los científicos computacionales han señalado durante décadas que, de poderse aplicar a la computación, podría revolucionar la manera en que las máquinas puedan llegar a “pensar”.

Esta ordenador molecular abre importantes posibilidades para los tratamientos médicos. Por ejemplo, en el futuro, según sus creadores, no se necesitará cirugía para curar los tumores cerebrales. Simplemente, se inyectará en el organismo sangre que contenga las máquinas moleculares, y éstas acudirán al lugar concreto para tratarlo.

Es decir, nanochips que contengan los ordenadores nanométricos llegarán al sitio donde “noten” que un tumor está activo, y allí comenzarán a producir moléculas de quimioterapia a pequeña escala. Cuando el tumor haya sido curado, las máquinas podrán auto-desconectarse.

Cuestiones pendientes y futuro

Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer hasta que esto sea posible. Quedan pendientes cuestiones como, por ejemplo, el tamaño del microscopio de efecto túnel, que no resultaría práctico para conocer los resultados de un nano ordenador o para cosechar las sustancias químicas producidas por las nano-fábricas.

Por tanto, habría que desarrollar otros métodos de control, como lectores ópticos para nano-ordenadores. De cualquier forma, Bandyopadhyay afirma que seguirán avanzando y que, en un futuro próximo, planean transformar la rueda bidimensional de 16 moléculas en una esfera tridimensional formada por 1024 moléculas. Ésta será capaz de ejecutar 1.024 instrucciones a la vez, alcanzando en teoría un total de 4^1024 combinaciones posibles.

La nanotecnología es una ciencia que va avanzando cada día y que promete importantes logros. Sus futuras aplicaciones no sólo se desarrollarán en el sector de la medicina, sino que prometen abarcar desde el almacenamiento, la producción y la conversión de energía o la producción agrícola, hasta la generación de armamento y sistemas de defensa en el sector militar.
Fuente:

viernes, 28 de marzo de 2008

Metales Flotando en el Aire


El ESL provee una manera única de probar sustancias sin que estas estén en contacto con un contenedor o crisol que pueda contaminar la muestra. Es utilizado para examinar metales, cerámica y compuestos de vidrio en estado liquido, a altas o bajas temperaturas. El Laboratorio del ESL para "procesos sin contenedor" produce también información que ayuda en la creación de nuevos materiales tales como vidrios metálicos, y compuestos de metal y cerámica. Aplicaciones para estas nuevas sustancias incluyen nuevos materiales ópticos, superconductores, vidrio irrompible, materiales con memoria, y hasta palos de golf de "metal líquido" que golpean la bola a mayores distancias.


"Para crear nuevos materiales tanto para aplicaciones tecnológicas en la Tierra como en el espacio, debemos entender las propiedades físicas que determinan el comportamiento de las sustancias y sus ingredientes," explica Rogers. "Los estudios que se están efectuando en materiales de cerámica y metales en su estado líquido cubren un amplio rango de características. Necesitamos obtener información sobre la estabilidad de la superficie en estado líquido, la densidad y flujo de los materiales, su capacidad para absorber y emitir calor, y como llegan al estado sólido. Estudiamos fenómenos muy especiales como el subenfriamiento (undercooling, en ingles) y la enucleación."


El Subenfriamiento describe hasta que temperatura por debajo de su punto normal de congelación un material puede mantenerse en estado líquido, - si presenta o no formaciones de núcleos y se cristaliza cuando se enfría. Algunos metales permanecen en un estado amorfo, no cristalizado, cuando regresan a su estado sólido y se convierten en nuevos materiales muy útiles llamados vidrios metálicos.

El ESL utiliza electricidad estática para hacer flotar un objeto dentro de una cámara al vacío. Mientras la muestra está en levitación, un rayo láser calienta la muestra hasta su punto de fundición de tal manera que los científicos pueden medir sus propiedades físicas sin interferencia del contenedor.

Dos placas horizontales que actúan como electrodos, cargan la muestra eléctricamente y la repelen hacia arriba y hacia abajo hasta que ésta encuentra una posición de balance entre las dos. La muestra es colocada en la posición vertical por dos pares de electrodos más pequeños. Una lámpara de arco de deuterio de alta energía alumbra la muestra para reemplazar la carga eléctrica que pierde al emitir electrones por razón de la temperatura. Un sistema de realimentación digital controla la posición de la muestra, utilizando láser para calcular pequeños cambios en la carga de los electrodos y la ubicación de la muestra. De esta manera la muestra permanece iluminada por el láser que aplica el calor - aunque algunos experimentos pueden efectuarse sin calentamiento por los láser.


jueves, 27 de marzo de 2008

Electrons Can Travel Over 100 Times Faster In Graphene Than In Silicon, Physicists Show.

ScienceDaily (Mar. 25, 2008) — University of Maryland physicists have shown that in graphene the intrinsic limit to the mobility, a measure of how well a material conducts electricity, is higher than any other known material at room temperature. Graphene, a single-atom-thick sheet of graphite, is a new material which combines aspects of semiconductors and metals.



Adapted from materials provided by University of Maryland.

Optical micrograph image of single and bilayer graphene. (Credit: Image courtesy of University of Maryland)


Their results, published online in the journal Nature Nanotechnology, indicate that graphene holds great promise for replacing conventional semiconductor materials such as silicon in applications ranging from high-speed computer chips to biochemical sensors.

A team of researchers led by physics professor Michael S. Fuhrer of the university's Center for Nanophysics and Advanced Materials, and the Maryland NanoCenter said the findings are the first measurement of the effect of thermal vibrations on the conduction of electrons in graphene, and show that thermal vibrations have an extraordinarily small effect on the electrons in graphene.

In any material, the energy associated with the temperature of the material causes the atoms of the material to vibrate in place. As electrons travel through the material, they can bounce off these vibrating atoms, giving rise to electrical resistance. This electrical resistance is "intrinsic" to the material: it cannot be eliminated unless the material is cooled to absolute zero temperature, and hence sets the upper limit to how well a material can conduct electricity.

In graphene, the vibrating atoms at room temperature produce a resistivity of about 1.0 microOhm-cm (resistivity is a specific measure of resistance; the resistance of a piece material is its resistivity times its length and divided by its cross-sectional area). This is about 35 percent less than the resistivity of copper, the lowest resistivity material known at room temperature.

"Other extrinsic sources in today's fairly dirty graphene samples add some extra resistivity to graphene," explained Fuhrer, "so the overall resistivity isn't quite as low as copper's at room temperature yet. However, graphene has far fewer electrons than copper, so in graphene the electrical current is carried by only a few electrons moving much faster than the electrons in copper."

In semiconductors, a different measure, mobility, is used to quantify how fast electrons move. The limit to mobility of electrons in graphene is set by thermal vibration of the atoms and is about 200,000 cm2/Vs at room temperature, compared to about 1,400 cm2/Vs in silicon, and 77,000 cm2/Vs in indium antimonide, the highest mobility conventional semiconductor known.

"Interestingly, in semiconducting carbon nanotubes, which may be thought of as graphene rolled into a cylinder, we've shown that the mobility at room temperature is over 100,000 cm2/Vs" said Fuhrer (T. Dürkop, S. A. Getty, Enrique Cobas, and M. S. Fuhrer, Nano Letters 4, 35 (2004)).

Mobility determines the speed at which an electronic device (for instance, a field-effect transistor, which forms the basis of modern computer chips) can turn on and off. The very high mobility makes graphene promising for applications in which transistors much switch extremely fast, such as in processing extremely high frequency signals.

Mobility can also be expressed as the conductivity of a material per electronic charge carrier, and so high mobility is also advantageous for chemical or bio-chemical sensing applications in which a charge signal from, for instance, a molecule adsorbed on the device, is translated into an electrical signal by changing the conductivity of the device.

Graphene is therefore a very promising material for chemical and bio-chemical sensing applications. The low resitivity and extremely thin nature of graphene also promises applications in thin, mechanically tough, electrically conducting, transparent films. Such films are sorely needed in a variety of electronics applications from touch screens to photovoltaic cells.

Fuhrer and co-workers showed that although the room temperature limit of mobility in graphene is as high as 200,000 cm2/Vs, in present-day samples the actual mobility is lower, around 10,000 cm2/Vs, leaving significant room for improvement. Because graphene is only one atom thick, current samples must sit on a substrate, in this case silicon dioxide.

Trapped electrical charges in the silicon dioxide (a sort of atomic-scale dirt) can affect the electrons in graphene and reduce the mobility. Also, vibrations of the silicon dioxide atoms themselves can also have an effect on the graphene which is stronger than the effect of graphene's own atomic vibrations. This so-called "remote interfacial phonon scattering" effect is only a small correction to the mobility in a silicon transistor, but because the phonons in graphene itself are so ineffective at scattering electrons, this effect becomes very important in graphene.

"We believe that this work points out the importance of these extrinsic effects, and creates a roadmap for finding better substrates for future graphene devices in order to reduce the effects of charged impurity scattering and remote interfacial phonon scattering." Fuhrer said.

"Intrinsic and Extrinsic Performance Limits of Graphene Devices on SiO2," J. H. Chen, C. Jang, S. Xiao, M. Ishigami, M. S. Fuhrer (will appear in Nature Nanotechnology online March 23, 2008)

Bridge From Conventional To Molecular Electronics Possible.

ScienceDaily (Mar. 20, 2008) — Researchers at the National Institute of Standards and Technology (NIST) have set the stage for building the "evolutionary link" between the microelectronics of today built from semiconductor compounds and future generations of devices made largely from complex organic molecules. In an upcoming paper in the Journal of the American Chemical Society,* a NIST team demonstrates that a single layer of organic molecules can be assembled on the same sort of substrate used in conventional microchips.

The ability to use a silicon crystal substrate that is compatible with the industry-standard CMOS (complementary metal oxide semiconductor) manufacturing technology paves the way for hybrid CMOS-molecular device circuitry--the necessary precursor to a "beyond CMOS" totally molecular technology--to be fabricated in the near future.

Scientists classify crystal structures by the particular plane or "face" cutting through the crystal that is exposed. Most research to date on silicon substrates for molecular electronic devices has been done with a crystal orientation that is convenient for organic molecules but incompatible with CMOS technologies. For their electronic device, the NIST team first demonstrated that a good quality monolayer of organic molecules could be assembled on the silicon orientation common to industrial CMOS fabrication, verifying this with extensive spectroscopic analysis.

They then went on to build a simple but working molecular electronic device--a resistor--using the same techniques. A single layer of simple chains of carbon atoms tethered on their ends with sulfur atoms were deposited in tiny 100-nanometer deep wells on the silicon substrate and capped with a layer of silver to form the top electrical contact. The use of silver is a departure from other molecular electronic studies where gold or aluminum has been used. Unlike the latter two elements, silver does not displace the monolayer or impede its ability to function.

The NIST team fabricated two molecular electronic devices, each with a different length of carbon chain populating the monolayer. Both devices successfully resisted electrical flow with the one possessing longer chains having the greater resistance as expected. A control device lacking the monolayer showed less resistance, proving that the other two units did function as nonlinear resistors.

The next step, the team reports, is to fabricate a CMOS-molecular hybrid circuit to show that molecular electronic components can work in harmony with current microelectronics technologies.

This work was funded in part by the NIST Office of Microelectronics Programs and the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) MoleApps Program.

* N. Gergel-Hackett, C.D. Zangmeister, C.A. Hacker, L.J. Richter and C.A. Richter. Demonstration of molecular assembly on Si (100) for CMOS-compatible molecular-based electronic devices. Journal of the American Chemical Society, Vol. 130, No. 13 (April 2, 2008), pp 4259-4261. Published online March 7, 2008.

Adapted from materials provided by National Institute of Standards and Technology.




Side and top views of the NIST molecular resistor. Above are schematics showing a cross-section of the full device and a close-up view of the molecular monolayer attached to the CMOS-compatible silicon substrate. Below is a photomicrograph looking down on an assembled resistor indicating the location of the well. (Credit: NIST)

Fuente:

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080318182724.htm

¿Buscas trabajo, cursos..etc en nanotecnología?

Espero que les sirva.


Jobs and careers in Nanotechnology


http://www.workingin-nanotechnology.com/

miércoles, 26 de marzo de 2008

Convierten científicos átomos de oro, plata y cobre en magnéticos.

Como los antiguos alquimistas medievales que buscaban afanosamente la transmutación de el plomo y otros metales en oro, científicos españoles han logrado dotar de nuevas propiedades magnéticas no presentes en la naturaleza al oro , plata y cobre, de acuerdo a un comunicado de Basque Research ,sitio web de la investigación, desarrollo e innovación que se realiza en el País Vasco en España.


Un equipo internacional, liderado por dos grupos de Física y Química dirigido por el profesor Vasco José Javier Saiz Garitaonandia, ha conseguido, mediante un procedimiento químico controlado, que átomos de oro, plata y cobre, que intrínsecamente no son magnéticos, es decir, que no son atraídos por un imán, se vuelvan magnéticos.

De acuerdo al experimento realizado y cuyos resultados fueron publicados en la revista especializada en el ámbito de la nanotecnología, Nanoletters, el magnetismo aparece al disminuir el tamaño del material hasta dimensiones nanométricas y rodearlo de moléculas orgánicas previamente seleccionadas.

El magnetismo de estas nanopartículas es un magnetismo permanente (como el del hierro) que incluso a temperatura ambiente es muy significativo. Este asombroso comportamiento no se ha obtenido únicamente en el oro (algo que ya se había apuntado como experimentalmente posible), sino que en el citado trabajo se muestra que nanopartículas de plata y cobre (cuyos átomos también son intrínsecamente no magnéticos) de 2 nanometros también son magnéticas a temperatura ambiente.

Nanopioneros.

De acuerdo a los investigadores,el descubrimiento va más allá del mero hecho de convertir en magnéticos elementos no magnéticos. Estas propiedades aparecen en partículas con tamaños más pequeños, nunca antes vistos en los elementos magnéticos clásicos. De hecho, se pueden considerar como los imanes más pequeños jamás conseguidos.

Además, dichas propiedades no ocurren únicamente a temperaturas bajas sino que se conservan, sin degradación aparente, a temperaturas muy por encima de la ambiente. Este trabajo plantea nuevas preguntas relacionadas con los hasta ahora aceptados mecanismos físicos asociados al magnetismo y abre la puerta a interesantes aplicaciones todavía no descubiertas, algunas de ellas relacionadas con la utilización de nanopartículas magnéticas para el diagnostico y tratamiento de enfermedades.

A decir de los investigadores, este artículo está llamado a convertirse en un punto de no retorno para nuevas investigaciones en cuestiones básicas sobre el magnetismo.

Fuente:

http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/159788.convierten-cientificos-atomos-de-oro-plata-y.html

Nuevos Nano-Sensores Químicos.

Nuevos tipos de sensores químicos para control medioambiental, seguridad alimentaria o aplicaciones de seguridad se podrían basar en nanotecnología, según un profesor ayudante de Química de la Universidad UC Davis, Prof. Osterioh.

“Los nanomateriales se ajustan bien a las aplicaciones de sensores químicas, porque sus propiedades químicas varían bastante en respuesta a los cambios que ocurren en su entorno químico”

Al agregar grupos químicos a los nanocables, los investigadores pudieron modificar el sensor para medir la acidez de una solución. Actualmente el equipo investiga si esta propiedad “programadora” se podrá extender para hacer factible el uso de sensores para detectar explosivos u otros peligros como contaminación medioambiental (por ejemplo plomo en agua potable).

Fuente:

http://www.radioformula.com.mx/entreten/rf2101.asp?ID=79501

Avances en la detección de cáncer de pecho.

Según un artículo publicado en Medical News Today, Audrius Brazdeikis, profesor ayudante de física del College of Natural Sciences and Mathematics de la Universidad de Houston, y Quentin Pankhurst, profesor de física del University College of London (UCL), han desarrollado un nuevo procedimiento de detección que combina la nanotecnología y la detección magnética avanzada basada en superconductores de alta temperatura. Su innovación permitirá a los cirujanos localizar con mayor eficacia el nódulo linfático centinela el primero al que se drenarán las células metastásicas de un tumor.

Los investigadores han fabricado una sonda magnética ultrasensible que permite detectar minúsculos campos magnéticos en el cuerpo a modo de magnetómetro (instrumento utilizado para seguir la presencia de nanopartículas magnéticas introducidas clínicamente. Durante la operación de cáncer de pecho, el cirujano inyectará en el tumor o en los tejidos colindantes un tinte de nanopartículas magnéticas, aprobado como agente de contraste por la FDA.

Según sus desarrolladores, esta tecnología se podría utilizar en la estadificación y tratamiento de otros cánceres, incluido el de pulmón y el de próstata, pero adaptando el instrumento a cada tipo de cirugía.

Fuente:

http://www.radioformula.com.mx/entreten/rf2101.asp?ID=79996

Is nanotechnology the key to curing cancer?

(CNN) -- By 2020, will cancer be a disease of the past? CNN spoke to scientist Naomi Halas and explored her vision of a world where cancer can be cured with tiny gold-coated nanoparticles.

CNN: With nanotechnology, what sort of scale are we talking about?

Naomi Halas: In nanotechnology, we think small -- very small. A nanometer is the length of ten hydrogen atoms placed end to end. If you take the nanoparticles that we make, 30 of them, and string them end to end like beads on a pearl necklace they would span the tiniest blood vessel in the human body.

CNN: What does working at that scale enable us to do?

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Naomi Halas has a vision of a world where cancer is no longer a threat.


NH: They're the perfect size to interact in the most effective ways with biological systems because it's a size where one is just a little bit bigger than the fundamental natural building blocks - atoms and molecules. In just the same way that Mother Nature controls atoms and molecules when our bodies make cells or make new types of molecules like proteins or DNA, with nanotechnology we can start to do some of that control ourselves.

CNN: Tell us about your nanoparticles.

NH: We invented a particle that we called nanoshells. The structure is basically a coated sphere. The inner core of this particle is made out of glass and the outer shell is made out of gold.

CNN: How do they work?

NH: Nanoshells are essentially nanolenses. They capture and focus light around themselves. By controlling the inner and outer thickness of this metallic shell we can control the wavelength of light that this nanoparticle will absorb. They can be effectively delivered to a specific organ or tumor through the bloodstream.

Once in place, infrared light is shone through the skin and to the tumor. The nanoshells have dramatic heating properties. They absorb the light and convert light to heat with incredible efficiency. This raises the temperature of their local environment by ten to twenty degrees. It turns out, of course, that we are very temperature-stable organisms, so if you raise the temperature of our cells by twenty degrees our cells will die. So this is a way of very gently and very non-invasively inducing cell death. If I take a nanoshell and I attach it or place it directly next to a cell that I want to destroy and shine light on it then it will convert the light to heat and it will very gently destroy the cell.

CNN: How do nanoshells compare to conventional cancer treatments?

NH: Compared to current cancer treatments, this will be very safe and non-invasive. Obviously, there might be several adjacent cells [that also get destroyed] but that's microns, very tiny dimensions. If you compare that to traditional types of surgery, the precision is just extraordinary.

CNN: What are your hopes for the future of this technology?

NH: I hope that this technology will dramatically improve the prospects for people suffering with cancer. I could see this type of treatment as being a general universal approach for removing lumps in humans in many soft tissue types. In addition to cancer, I'm also interested in seeing how this type of approach might be useful in other diseases as well. That's further along.

CNN: What makes your approach so special?

NH: What's interesting about this approach is that it combines diagnostics and therapeutics. The particles can mark where the tumor is and then, once they are in place, you can illuminate the tumor and those same particles will do their task and heat the local environment and destroy the cells, destroying the tumor.

CNN: What's your ultimate vision of the future of cancer treatment?

NH: My dream is that one day, cancer will be trivial.

Fuente:

http://edition.cnn.com/2007/TECH/science/06/11/halas.vision/index.html

IBM construye un conmutador óptico para chips multinúcleo.

Los científicos de IBM han conseguido crear un switch basado en nanotecnología que puede controlar el flujo de información sobre un chip utilizando pulsos de luz en lugar de electrones.

El nuevo conmutador, cien veces más pequeños que el grosor de un cabello humano, ha sido diseñado para permitir la construcción en el futuro de chips con mayor rendimiento y menor consumo energético, según IBM.“Este desarrollo constituye una aportación de valor crítico al propósito de crear una red óptica sobre un solo chip”, ha asegurado Yurii Vlasov, director de nanofotónica sobre silicio de IBM.

“En vista de todos los progresos realizados en esta área durante los últimos años, parece que nuestra idea de las redes ópticas en un chip se está convirtiendo en una posibilidad cada vez más factible”.

IBM, que ha calificado su nueva hazaña tecnológica de “avance revolucionario” en el diseño de chips, asegura que el uso de comunicaciones ópticas entre núcleos reducirá drásticamente los requerimientos energéticos de los procesadores, así como el calor que emiten durante su funcionamiento. Los nuevos chips necesitarán la misma energía que una bombilla, mientras que los superordenadores de hoy día consumen la misma energía que la exigida para abastecer cientos de hogares.

El fabricante ha explicado que, una vez las señales eléctricas son convertidas en pulsos de luz por su sistema, el nuevo dispositivo de conmutación dirige básicamente el tráfico dentro de la red microelectrónica, permitiendo que los mensajes –en ese momento, ya ópticos- se trasladen desde un núcleo del procesador a otro. Además, la compañía asegura que pueden integrarse hasta 2.000 switches en un milímetro cuadrado de espacio.

El anuncio se ha producido sólo unos meses después de que IBM revelara estar trabajando en un proyecto con el propósito de reducir el tamaño de los superordenadores al de un portátil mediante la sustitución del cable eléctrico que en la actualidad conecta los múltiples núcleos de los microprocesadores por pulsos de luz. Estos “superordenadores” estarán disponibles en 2020, según el fabricante.

Fuente:
http://www.idg.es/cio/IBM_construye_un_conmutador_optico_para_chips_multinucleo/doc65975-tecnologias.htm

El Fin de la Depresión Severa.

La nanotecnología ha creado un pequeño dispositivo electrónico que promete superar los tradicionales tratamientos psiquiátricos…

Una innovadora solución aparece de la mano de la nanotecnología. Es el primer dispositivo electrónico que permite tratar a las personas afectadas por depresiones severas y crónicas, además de evitar la recurrencia de la enfermedad.

El uso de este dispositivo permitirá a los pacientes rehacer sus vidas al ayudar a prevenir recaídas o episodios de crisis. El jefe del Servicio de Salud Mental de Clínica UC San Carlos de Apoquindo, Rafael Torres, explicó que "esta es una nueva esperanza para mejorar la calidad de vida radicalmente de los pacientes que sufren de esta patología severa, quienes pueden retomar su vida laboral o estudiantil y dejar de ser una carga familiar".

En la actualidad, la depresión refractaria (resistente a fármacos) cuenta con apoyo terapéutico, pero es poco resolutivo desde el punto de vista farmacológico ya que esta enfermedad anula totalmente a la persona que la sufre.

Este nuevo tratamiento fue probado por la Clínica UC en un paciente de 71 años que llevaba meses hospitalizado y su cuadro era invalidante, además de una pésima calidad de vida. Pero el pasado 19 de marzo todo cambió: se realizó el implante -por primera vez en nuestro país- y el paciente podrá dejar la clínica en los próximos días, supervisado por el psiquiatra y controlando los ajustes del aparato.


El dispositivo es un “Estimulador del Nervio Vago” que, originalmente, fue creado para el tratamiento de la epilepsia farmacoresistente en casos en que no podía actuarse sobre el foco epiléptico del cerebro o cuando se trataba de una lesión multifocal. Si bien algunos individuos no curaron su epilepsia, su estado de ánimo mejoró. "Algunos pacientes no curaron su epilepsia, sin embargo, llegaban donde su médico y le decían: me siento fabuloso aunque tenga las crisis. Entonces nos dimos cuenta que también mejoraba el estado de ánimo en este tipo de pacientes", explicó el neurocirujano de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, Manuel Campos.


La razón de tan buenos resultados es porque a través de esta estimulación crónica del nervio vago se regulan una serie de sustancias químicas y neurotransmisores del cerebro que lo estimulan reduciendo la ansiedad. "Lo más importante es la calidad de vida, un paciente que sufre una depresión refractaria no puede trabajar, ni estudiar y además, hay que cuidarlo permanentemente. Con este dispositivo los pacientes se mejoran definitivamente en un plazo de seis a ocho años, siendo un tratamiento costo-efectivo", sostuvo el Dr. Campos.

Fuente:

http://www.chile.com/tpl/articulo/detalle/ver.tpl?cod_articulo=98329

M.José Alonso: "La nanomedicina conseguirá ir a la célula maligna"

“En Galicia se ha dado un paso importante en investigación al aumentar la financiación en los últimos cuatro años”

María José Alonso Fernández, vicerectora de Investigación da USC, en su despacho en San Xerome FOTO: A.Hernández

"Hay un par de tardes, las del jueves y viernes, que las dedico a la investigación, salvo necesidades que surjan en el momento, porque la prioridad es el vicerrectorado. Consigo compaginar ambas actividades porque trabajo del orden de 12 horas diarias. Desde que soy vicerrectora, en los dos últimos años no he pedido ningún proyecto, y, cuando tomé posesión del cargo, delegué parte de los que tenía en marcha en mis compañeros. Tengo la suerte de estar en un grupo de investigación, del que formamos parte 5 profesores y entre 25 y 30 investigadores. El hecho de que no esté, día a día, trabajando con el grupo, tampoco supone un trastorno grande", cuenta María José Alonso Fernández (Carrizo de la Ribera, León, 1958; catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica; investigadora principal del Grupo de Nanotecnologías Aplicadas al Diseño de Sistemas de Liberación de Fármacos; vicerrectora de Investigación de la Universidad de Santiago).

¿Investigar en España ya no es llorar?

_ El investigador siempre necesita recursos para investigar. Y yo, como vicerrectora de investigación, me paso todo el día peleando por conseguirlos. Fuera de eso, la investigación en España está viviendo un momento dulce, al incrementarse mucho la captación de recursos. Quizá debamos transmitir mejor nuestro conocimiento y difundir a la sociedad, de una manera más eficaz, lo que hacemos, para que reconozca el valor de la investigación.

¿Aún no la reconoce?

_ Se va ganando terreno, pero estamos a años luz en relación con otros países en los que un doctorado se valora muchísimo. Aquí se sigue teniendo la idea del investigador como una persona un poco rara, o que la carrera investigadora es muy difícil. Desde fuera, puede verse como muy difícil, pero desde el investigador que la vive, cada etapa, cada reto que superas, te produce tal satisfacción que compensa. A mí me preguntan cuál es la pasión de mi vida, y yo digo, la investigación. Forma parte del corazón, es mucho más que la satisfacción del trabajo bien hecho.

¿Qué influencia ha tenido el azar en algunos descubrimientos en la física de materiales?

_ El azar influye, pero uno no descubre las cosas por azar, si no está muy alerta. Yo siempre les digo a mis alumnos: el objetivo es éste, pero, ojito, porque de aquí a allá el camino no es recto.

¿A qué nivel estamos en Galicia en investigación?

_ En España, y también en Galicia, se ha dado un paso definitivo en financiación en los últimos cuatro años, al incrementarse considerablemente. Ese esfuerzo tiene que ser sostenido en el tiempo porque Galicia partía de una situación malísima. Si nos comparamos con Cataluña, la diferencia era muy grande: en Galicia estábamos en el 0,8% del PIB y en Cataluña, en el 1,4%. Pero la investigación no es sólo aumentar la financiación, sino una distribución adecuada de los recursos destinados a ella. El Gobierno está en ello y entiendo que existen grandes expectativas.

Como vicerrectora de Investigación de la USC, ¿cuáles son las prioridades establecidas?

_ Intentamos progresar en lo que es la estructura organizativa de la investigación. Hasta hoy, la investigación se articula en las facultades e institutos de investigación, pues bien, dentro de Galicia, la USC ha sido pionera en la creación de centros singulares de investigación.

¿Para qué?

_ Para afrontar temáticas estratégicas para la USC, mediante un modelo organizativo más acorde con lo que es la investigación actual, el transdisciplinar. Con estos nuevos centros pretendemos abordar disciplinas más transversales; generar sinergias, que los investigadores no vayan cada uno a lo que le parece, sino que investiguen con arreglo a unas directrices, a unas líneas, y tendrán un director científico. Se trata de que los grupos confluyan en sus actividades para afrontar grandes objetivos.

¿El papel del director científico es clave?

_ Tendrá una gran responsabilidad en que el centro funcione bien. Necesitamos un apoyo mayor por parte de la Xunta, porque queremos que estas estructuras organizativas sean sostenibles en el tiempo.

¿Qué materias abordarán en investigación dichos centros?

_ El área con más relevancia estratégica para la USC es Biofarmed (biológica, farmacéutica y médica). Ahí la USC está muy fuerte en el contexto gallego, y también a nivel nacional (está entre los cinco primeros puestos). Por eso se apostó por centros en el área de química biológica, de biomedicina y el centro mixto con el CSIC, que se dedicará a ciencias y tecnologías de la vida. Ahora bien, esta universidad es muy plural y el área de ciencias sociales y humanidades es bastante puntera, por lo que estamos trabajando para que reciba apoyo en los próximos años. En el campus de Lugo, apostamos decididamente por el sector tecnológico agroalimentario.

¿Qué relación tendrá la USC con el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología de Braga?

_ Esperamos poder colaborar con él, y que algunos de nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como en doctorado, puedan vincularse. No en vano, el director del mismo es un profesor de la USC, José Rivas.

¿Qué sintió usted cuando la Fundación Bill Gates decidió apoyar su proyecto de investigación sobre la vacuna nasal para hepatitis B?

_ Cuando superamos la primera fase, se habían presentado 1.600 propuestas de ideas, de las cuales fueron seleccionadas unas 500. Después de esa cifra quedarían 43. Así que la alegría vino por pasos. Pero fue enorme la satisfacción que me produjo ir a Seattle, conocer a la familia Gates, la recepción que nos dio, y lo mucho que nos agradeció que hubiésemos presentado una propuesta. Porque, a veces, el investigador se siente tratado injustamente, pues parece que cuando las fundaciones o la Administración te dan un dinero te hacen un favor, mientras que la Fundación Bill Gates nos está agradeciendo continuamente el trabajo que estamos haciendo para una causa como es la investigación para los países en vías de desarrollo. Nos estimulan muchísimo y te hacen sentir muy bien.

¿Cómo va lo de la vacuna?

_ Estamos en el tercer año del proyecto. Los resultados no son tan buenos como los ­esperábamos ni tan malos como para tirar la toalla. Los de la Fundación me insisten para que les diga si queremos seguir con el proyecto. Estoy en la duda de si debemos hacer una propuesta para continuarlo, porque de hacerla, es ya para llegar a fase clínica. Parte de ese trabajo preclínico no debo hacerlo yo, tendremos que subcontratarlo. Ellos quieren que si nosotros proponemos algo en ese sentido, yo sea la responsable hasta finalizarlo.

¿La nanotecnología farmacológica no lleva a una medicación personalizada a la carta?

_ No necesariamente. Una es la farmacogenética, que tiene más que ver con la medicación a la carta, y otra es la ­nanomedicina, que más que medicación a la carta, lo que pretende es que sea más eficaz y menos tóxica. Pero ambas no son incompatibles.

¿Aunque usted está trabajando en tecnología terapéutica, eso le obliga a estar muy en contacto con quienes trabajan en tecnología diagnóstica?

_ Podemos compartir muchas tecnologías y mucho conocimiento. Si nosotros estamos desarrollando un nanomedicamento, dirigido a una terapia de un cáncer concreto, esa información puede ser de utilidad para alguien que esté desarrollando un método diagnóstico. Y al contrario, porque nosotros al desarrollar una terapia contra el cáncer necesitamos conocer cómo son esas células tumorales y qué señales emiten, pues intentamos que el medicamento vaya sólo a las zonas tumorales.

¿Para transportarlo utilizan los nanotubos?

_ Hay muchos tipos de nanoestructuras, la forma física no es tan relevante -hay nanotubo, nanopartícula, nanocápsula-, lo importante es que estas nanoestracturas tengan unos elementos en su superficie que les permitan conocer a la célula maligna.

¿Hay que guiarlas?

_ Hay que guiarlas, pero tanto se puede guiar un nanotubo como una nanopartícula. Es muy importante para la terapia del cáncer, porque el gran problema es que matamos las células malas y las buenas, y se trata de dirigirlas exactamente hacia las células malignas. Para llegar a este tipo de terapias es muy importante la investigación biomédica dirigida a la identificación de dianas y biomarcadores. Entonces la partícula tiene unos indicadores de superficie que ven a la célula mala, y esos indicadores son los que la van a dirigir a la célula mala. Por eso también se habla de terapias inteligentes. Eso es lo que se va a conseguir con la nanomedicina.

¿Qué otras cosas puede conseguir la nanomedicina?

_ En el campo de las vacunas, y lo mismo sería aplicable a la ­insulina, intentamos mejorar la calidad de vida de los pacientes, y mejorar el cumplimiento. Es decir, evitar la inyección, utilizando una gota por vía nasal o tomándola por la boca. El otro campo que se beneficiará mucho de las nanotecnologías es la terapia génica y la ingeniería de tejidos.

¿Qué es la bala mágica?

_ Eso es de lo que estamos hablando. La bala mágica es la que va a la diana, y no a otros sitios, se consigue haciéndola inteligente para que, mediante unos elementos, sepa a dónde tiene que ir.

¿Con los nanomateriales se ha alcanzado un límite en la Ciencia de los Materiales?

_ No lo sé, lo que sí sé es que el tamaño de las estructuras de los materiales es importante desde el punto de vista biológico, pero a día de hoy se están consiguiendo logros muy importantes con estructuras no excesivamente pequeñas.

¿Cuáles son sus objetivos en investigación?

_ Por una parte, las vacunas para los países en vías de desarrollo, pero también estoy dedicando esfuerzos a la terapia del cáncer, desde el punto de vista de mejorar las terapias actuales y de intentar nueva terapias, como la terapia génica.

Fuente:

http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=9&idMenu=5&idNoticia=280530


Top 10 Amazing Chemistry Videos

An interesting page of good chemistry videos (this isn't exactly about new materials research, but anyway I'll leave it =D )

http://blog.wired.com/wiredscience/2008/03/top-10-amazing.html

Nanotechnology boosts thermoelectric effect


Thermoelectric coolers and power generators were handed a 40-percent boost in performance recently by a nanotechnological reconstruction of a classic bulk material. The technique is suitable for mass production, according to its inventors at Boston College and the Massachusetts Institute of Technology (MIT). This makes it of use in both industrial and consumer cooling applications from semiconductors to nanoscale power generators.

"Thermoelectric materials are already used in many applications," explains MIT professor Gang Chen, "[b]ut our more efficient nanoscale material will give a big boost to their performance."

The material improved by the researchers was bismuth antimony telluride, a common bulk semiconductor that has been used since the 1950s. It is used in a variety of applications from generating power for remote spacecraft at the National Aeronautics and Space Administration (NASA) to cooling automobile seats during summer heat waves. The auto industry has also been experimenting with ways of converting the heat from can exhausts into electric current that charges the batteries of hybrid cars.


Now all these applications, and even more, could be boosted by a process in which bulk bismuth antimony telluride is pulverized into nanoparticles as small as five nanometers before being reconstituted into a bulk material, bringing with it a 40-percent efficiency gain.
"Our technique is a low-cost method that can be easily scaled for mass production," said Boston College professor Zhifeng Ren. "Nanotechnology has enabled us to improve an old material by
breaking it up and then rebuilding it into a composite of nanostructures in bulk form."


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Also contributing to the work were MIT Professor Mildred Dresselhaus, Boston College research scientist Bed Poudel and CEO Mike Clary of GMZ Energy, Inc. (Newton, Mass.), as well as Boston College visiting professor Junming Liu and a visiting physicist from Nanjing University (China). The research was funded by the Department of Energy and the National Science Foundation.