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viernes, 3 de mayo de 2013

La nanotecnología podría ayudar a curar el cerebro


Es cierto que, con el descubrimiento de la nanotecnología, se abría un campo completamente nuevo en la medicina, gracias a que esta posibilidad ayudaría, más adelante, a encontrar la solución a algunos problemas. Y no solo en la medicina, ya que este tipo de tecnología ha ayudado de diferentes formas.
No obstante, nos gustaría prestar atención a una novedad que se ha anunciado recientemente. Según se ha afirmado en una publicación, la nanotecnología podría servir para ayudar a curar el cerebro, es decir, para ayudar en la solución a algunas de las enfermedades que hay actualmente.
El experimento ya se ha pensado, por lo que es una posibilidad que podría resultar completamente veraz, ya que la potencia del campo del que estamos hablando podría ser bastante.
Concretamente, tal y como se ha afirmado en un artículo reciente, un grupo de investigadores ha demostrado que se pueden utilizarnanopartículas como si fueran vehículos, consiguiendo así transportar un antirretroviral, conocido con el nombre de AZTTP. No obstante, hay una novedad, y es que la nanotecnología permite utilizar una técnica magnetoeléctrica, que serviría para ayudar al medicamento a llegar a su objetivo.
El documento ha desvelado que la técnica se ha utilizado en tratamientos antirretrovirales, aunque podría ayudar a otros fármacos, por lo que la cura del cerebro sería una posibilidad. Debemos tener en cuenta que las nanopartículas son minúsculas, lo que añade nuevas características.
Ya hemos dicho que la nanotecnología es un campo muy interesante pero, teniendo en cuenta la información que se ha desvelado, podría significar nuevos usos para la medicina. Posibilidades muy buenas, por cierto.
En definitiva, podría ser algo a tener muy en cuenta ya que, en el caso de que se hicieran nuevos descubrimientos, significaría bastantes adelantos que ayudarían a curar enfermedades, entre otras características.
Mas información: http://es.paperblog.com/la-nanotecnologia-podria-ayudar-a-curar-el-cerebro-1836169/

luz con forma de flor


Luz solar con forma de flor

La mejor forma para recolectar energía solar, cuando se habla de semiconductores desulfuro de germanio, la respuesta parece ser una flor.
Según una investigación publicada en la Sociedad Química Americana Nano, éstas denominadas "nanoflores" tiene el potencial para mejorar la captura y almacenamiento de energía solar, y otras tecnologías.
La clave es la superficie de los pétalos, pues se convierten en un material semiconductor con una gran capacidad de interactuar con la luz.
Para hacer la forma de flor, el científico Linyou Cao de la Universidad de Carolina del Norte en Raleigh, vaporizó polvo de sulfuro de germanio. Después, a este vapor lo introdujo a una cámara fría en forma de hojas finas, con menos de 30 nanómetros de ancho.
Al tener las hojas, los científicos construyeron la nanoflor con el proceso de un origami. Cao compara el resultado final con un clavel.
La investigación sugiere que cuando se trata de las células del sulfuro de germanio, la forma más adecuada para la recolección de luz es una flor.
Mas información:  http://www.muyinteresante.com.mx/ciencia/515727/celdas-solares-forma-flor-absorben-mejor-energia-semiconductor-sulfuro-germanio/

Tacto sintético


Tacto sintético

Un equipo conformado por científicos de Estados Unidos y China, miembros de Georgia Tech, crearon un aparato que puede "sentir" las superficies con el mismo rango de sensibilidad que tienen los dedos humanos. El avance pudiera acelerar el desarrollo de "pieles artificiales" que tengan capacidad de tacto.
Los investigadores construyeron el aparato utilizando ocho mil nano-cables verticales de óxido de zinc. Cada cable tiene la capacidad de funcionar independientemente; transmitiendo una señal eléctrica al ser sometido a tensión mecánica (una característica conocida como "piezo-electricidad"). La magnitud de la presión mecánica afectará a la potencia de las cargas eléctricas, alterando la cantidad de corriente que viaja a través de los nano-cables en un momento determinado.
Los transistores sensibles al tacto, apodados "taxels" por sus creadores, tienen la misma sensibilidad que los dedos humanos.

Mas información:http://www.muyinteresante.com.mx/tecnologia/590075/crean-aparato-tiene-sentido-del-tacto/

jueves, 2 de mayo de 2013

Tecnología increíble


No es ciencia ficción, las cinco nano-tecnologías que leerás a continuación realmente existen hoy en día. Te sorprenderás al saber lo que científicos, físicos y biólogos han inventado, a escala diminuta, para innovar y revolucionar la vida humana.
El condón perfecto
Dado que el sexo es una parte fundamental de la sociedad, investigadores de la Universidad de Washington han fabricado un súper condón. Elaborado a partir de fibras tejidas con medicamentos contra el SIDA, el preservativo femenino no sólo evita el embarazo, sino el contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo la más temida de todas. Está diseñado para disolverse ya sea en horas o después de unos días.
La fundación americana Bill y Melinda Gates ha donado un millón de dólares para que los científicos puedan desarrollarlo y lanzarlo al mercado.
Impresora de fármacos
La medicina personalizada alcanza nuevos límites. Científicos del laboratorio Parabon NanoLabs han combinado el diseño asistido por computadora con un software denominado inSçquio para elaborar una máquina extraordinaria. Mediante el uso de ADN, es capaz de imprimir, molécula por molécula, una medicina diseñada específicamente para curar la enfermedad de una persona.
Ya se ha elaborado una cura para un tipo letal de cáncer cerebral llamado glioblastoma multiforme (GBM).  La impresora abre las puertas para la creación de nuevos medicamentos en tiempo récord.
Músculos artificiales
En un proyecto internacional, actualmente liderado por el ingeniero Ray Baughman de la Universidad de Texas, se ha creado el músculo artificial más poderoso del mundo, capaz de doblarse y moverse como lo hacen las trompas de los elefantes o los tenáculos de un pulpo.
En la nanociencia, el término "músculo" es aplicado para aquellos materiales capaces de cambiar de forma y responder a estímulos externos. Fabricado a partir de nanotubos de carbón, los nuevos músculos tienen potenciales aplicaciones en múltiples campos, desde la elaboración de terapias contra el cáncer hasta la creación de electrónicos.
Piel eléctrica
¿Quién dijo que no se podía sentir a través de una prótesis? Se ha descubierto la manera de crear piel artificial. Investigadores de la Universidad de Illinois han fabricado circuitos eléctricos tan delicados y flexibles que podrían cubrir las huellas digitales. En la Universidad de Stanford se creó un gel capaz de almacenar electricidad, como una batería moldeable. Y finalmente, el científico Carmel Majidi se esfuerza por construir censores  de hule que detecten la presión y fricción.
Todo esto dará luz a un material que transmitirá sensaciones para devolverle el tacto a quienes lo hayan perdido.
Ropa anti-manchas
Lavar nunca será tan sencillo como cuando se trate de la nueva generación de vestimenta. Científicos de la Universidad Deakin en Australia han elaborado ropa que repele manchas. Creando una capa protectora a partir de películas sobrepuestas de cargas positiva y negativa alternadas, cualquier prenda bañada se resistirá al agua, la grasa, el lodo y ácidos.

Mas información: http://www.muyinteresante.com.mx/tecnologia/581170/nanotecnologia-mas-inovadora/

Ventana 'inteligente' ahorra energía con la luz solar

Como una opción para el uso más eficiente de la energía que se utiliza en calefacción, aire acondicionado e iluminación en el interior de edificios, científicos surcoreanos desarrollaron un nuevo tipo de ventana 'inteligente' que, de manera automática y casi instantánea (unos cuantos segundos), se opaca cuando la luz solar y la temperatura exterior aumentan, y se transparenta cuando disminuyen.

El nuevo material reversible mantiene las casas frescas en verano y cálidas en invierno, aprovechando al máximo la luz natural.
Actualmente las 'ventanas inteligentes' utilizan partículas cargadas, llamadas iones, intercaladas entre las capas de vidrio; la aplicación de corriente modifica la opacidad o transparencia. La mayoría requieren un sistema manual o paneles de automatización. Ho Sun Lim, del Instituto de Tecnología Electrónica de Corea, y Jeong Ho Cho y Kim Jooyong, de la Universidad de Soongsil, utilizaron un polímero especial, una partícula cargada conocida como contraión y metanol, así obtuvieron una película barata, 'inteligente' y robusta.

Mas información: http://www.muyinteresante.com.mx/tecnologia/340323/ventana-inteligente/

domingo, 28 de abril de 2013

BIO-RETINA


Un nuevo implante biónico de ojos podría permitir a las personas invidentes el reconocer caras, ver televisión y hasta leer.

La Nano Bio-Retina es uno de los dos últimos intentos para ayudar a pacientes con degeneración ocular por envejecimiento.

Aunque un implante similar, el Segunda Vista Argus II, ha estado en el mercado europeo desde el año pasado, requiere de una operación de 4 horas bajo una anestesia local ya que incluye una antena receptora de poder e imágenes de un aparato externo.

El implante Bio-Retina es más pequeño porque no necesita de una antena: captura imágenes directamente en el ojo, y un láser recarga el implante de manera remota.

Debido al tamaño del Bio-Retina, el oftalmólogo puede insertarlo a través de una incisión pequeña en el ojo en 30 minutos, más apropiada para personas de la tercera edad que son vulnerables a las anestesias generales.

La Bio-Retina generará a una imagen a escala grisácea de 576  píxeles.

El implante fue desarrollado por investigadores del Instituto tecnológico de Massachussets (MIT, pro sus siglas en ingles).

Las pruebas clínicas podrían empezar para el próximo año.

Mas información: http://www.muyinteresante.com.mx/salud/468651/implantes-retina/Mas información: http://www.bbc.co.uk/news/health-11670044

Luz sin electricidad

Las luciérnagas iluminan el verano en la noche a través de reacciones químicas que toman lugar entre una sustancia que emite luz y una enzima en cuestión: la luciferina y laluciferasa, respectivamente, que proveen un destello natural y libre de electricidad para iluminar el ambiente, atraer a su pareja de copulación y demás propósitos.

Investigadores de la Universidad de Syracuse han desarrollado un nuevo método para capturar la luz de luciérnaga al usar barras nanométricas bañadas con luciferasa.

El resultado: un sistema de 20 a 30 veces más eficiente que cualquier otro intento de producir luz brillante.

Así, en futuras navidades, la luces decorativas de noche y demás componentes proveedores de luz que estén hechos bajo este método no necesitarían baterías o tomas de corriente para funcionar y brillar.  

Este truco se logró al cambiar el alcance de las interacciones entre la luciferina y la luciferasa, según Mathew Maye, profesor asistente de química en Syracuse.

El equipo adjuntó genéticamente la luciferasa modificada a un núcleo de barras nanométricas hechas de cadmio a base de material semiconductor. 

Esto es similar a los puntos cuánticos (nanoestructura semiconductora que confina un movimiento en las tres direcciones espaciales), siendo en este caso barras cuánticas.

Luego, los investigadores añadieron la luciferina, que sirve como combustible para alimentar el resplandor. Cuando los químicos interactúan, liberan energía que es transferida a una barra cuántica.

Eso es lo que hace a la nanobarra brillar. 

Los especialistas encontraron que cambiando el tamaño del núcleo de las nanobarras, así como el alargar o acortar las varillas, puede producir nuevos colores.

Donde las luciérnagas producen únicamente la característica marca de una luz amarilla, este dispositivo nanométrico puede producir haces verdes, rojos y naranjas. Incluso puede generar luz infrarroja. 

El equipo necesita estudiar el cómo transferir más energía para producir un brillo más durable, y el cómo hacer que el sistema trabaje a una escala más grande.

"Pero no sería imposible que funcione en las pantallas de iluminación" dijo el comunicado del estudio publicado en ACS Nano Letters
Mas información : http://www.muyinteresante.com.mx/ciencia/458937/generar-luz-sin-electricidad/

¿Qué hace a los nanomateriales tan interesantes?



Cuando son divididos en partículas más pequeñas hasta alcanzar un tamañonanométrico (nm, la millonésima parte de un milímetro), sus propiedades comienzan a comportarse de manera distinta. El color amarillo del oro cambia a naranja cuando las partículas tienen un diámetro cercano a 100 nanómetros, y a verde conforme se acercan a los 50 nanómetros.

En la escala nanométrica, explica Mónica Luna, investigadora en nanociencia y nanotecnología, las propiedades de un material dependen de su composición, pero también de su tamaño y forma.

Así, los objetos nanométricos ofrecen nuevos usos, por ejemplo en la ciencia o la industria. En medicina partículas nanométricas detectan enfermedades. La pintura de los autos es más resistente al rayado. Las raquetas de tenis son más duras pero a la vez ligeras. Las pantallas de computadoras requieren menos energía y ofrecen mayor resolución. Los discos duros tienen más capacidad de almacenamiento. Las baterías duran más y hay una nueva generación de transistores.

La tecnología actual, indica Luna en una colaboración para el diario español ELMUNDO.es, trabaja con objetos del tamaño de la micra (la milésima parte de un milímetro), pero conservan las mismas propiedades, a diferencia de los nanométricos, que se vuelven distintos y ofrecen otras formas de utilización. Su tamaño es tan pequeño que están cerca de los átomos: siete átomos de oro colocados en fila tienen una longitud de casi un nanómetro. Las proteínas tienen un tamaño de 1 a 100 nm. El de los virus va de los 30 a 120. 

Debido a que los nanomateriales pueden interactuar con proteínas, ADN, carbohidratos o células, se están creando con ellos nuevas terapias biomédicas, como sucede contra el cáncer, a fin de que las nanopartículas depositen los fármacos directamente en las células tumorales.
Mas informaicón: http://www.muyinteresante.com.mx/tecnologia/294039/nanomateriales/

Dentro de un laboratorio futurista



Al hablar de importantes laboratorios de nanociencia, el Molecular Foundry no puede faltar. Ubicado en las colinas de la Universidad de California en Berkeley, parece ser el escenario de una película de ciencia ficción. Investigadores alrededor del mundo acuden a él para construir, a una escala molecular, los materiales del futuro.
Fundado en el 2006 por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el imponente edificio de cinco pisos está equipado con los instrumentos más modernos y avanzado del campo. Mediante un proceso de selección que ocurre dos veces al años, se elige a los científicos que, gracias a sus prometedores proyectos, podrán utilizar sin costo alguno las instalaciones.
En el laboratorio se "forjan" nuevas moléculas. Mediante el uso del láser se separan las moléculas existentes para ser unidas con otras, creando materiales inorgánicos únicos. Algunos, como las nano-cápsulas (capaces de entregar la medicina directamente al origen del malestar) y los metales vueltos más resistentes y conductores, contribuyen al avance de la medicina, la electrónica y la computación, entre otras disciplinas.
Entre su asombrosa maquinaria se encuentra: un microscopio óptico de barrido de campo cercano capaz de medir objetos más pequeños que la longitud de onda de la luz. Un equipo para fabricar hojas de grafeno, apodadas "magia negra" por su increíble elasticidad, flexibilidad y capacidad para auto-enfriarse. Una aportación valiosa en la fabricación de electrónicos. Cuartos "limpios", completamente libres de polvo y otras sustancias que puedan interferir con la experimentación de moléculas. Únicamente comprenden mil partículas por metro cúbico de aire. Y un vaporizador que permite crear capas metálicas ultra delgadas.
El trabajo desarrollado dentro del Molecular Foundry ha contribuido a diferentes campos de la ciencia. Algunas de sus aportaciones más valiosas han sido una nueva herramienta para medir la conversión de la energía solar y una mejoría en chips que cumplen varias funciones de un laboratorio. Ahora se puede transportar un laboratorio completo a cualquier lugar. Diagnosticar enfermedades e investigar evidencia forense nunca había sido tan fácil.

Mas información: http://www.muyinteresante.com.mx/tecnologia/581275/molecular-foundry/

martes, 23 de abril de 2013

La nanotecnología, al rescate de los océanos en los derrames de petróleo


Un grupo de científicos descubrió un material capaz de absorber hasta 100 veces su peso en hidrocarburos sin dejar pasar el agua 
El descubrimiento de este revolucionador material podría salvar al mundo de los peores desastres petroleros.
Un grupo de investigadores de México, Estados Unidos, Japón, España y Bélgica, encabezados por los mexicanos Humberto y Mauricio Terrones, encontraron un material con características novedosa que no estaban buscando: una superesponja compuesta por miles de millones de pequeños nanotubos capaces de absorber hasta 100 veces su peso en petróleo.
Analizaron sus propiedades y descubrieron que tenían algo sorprendente: son muy ligeros debido a que están compuestos en más de un 99% por aire y, al ser un material poroso, observaron que funciona como una superesponja que retiene los hidrocarburos, sin dejar pasar una sola gota de agua, ya que es hidrofóbico, por lo que puede flotar en el agua sin mojarse.
Los científicos dedujeron que estas nanoesponjas podrían ser extraordinariamente útiles para absorber el petróleo de los derrames accidentales, como el ocurrido en 2010 en el Golfo de México y cuyos efectos todavía afectan los ecosistemas marinos, así como los registrados en las costas de varios estados de Estados Unidos.
En la actualidad, las tecnologías de barreras absorbentes contra derrames de petróleo usan barro, arena, materiales sintéticos derivados del petróleo, fibras de roca volcánica y de cabello humano o de gato; sin embargo, ninguno de esos materiales puede hacerlo tan rápido ni a la escala de las nanoesponjas.
"Estas muestras pueden hacerse bastante grandes y pueden ampliarse fácilmente", dijo Daniel Hashim, estudiante del Laboratorio de Materiales de la Universidad de Rice, en Houston, Texas.
"Son de superbaja densidad, por lo que el volumen disponible es grande. Por eso, la absorción de aceite o petróleo puede ser tan alta: más de 100 veces su peso en aceite", añadió.
Los nanotubos son 100 veces más resistentes que el acero y seis veces más ligeros, por lo que se han usado para fabricar piezas de turbinas y chalecos antibalas.
Esta resistencia se debe a que los átomos de carbono se organizan en una red cilíndrica de hexágonos que los hace soportar aún mas los esfuerzos mecánicos, altas temperaturas y enormes presiones.
Pero esto no ha sido ni será fácil. "Desde que se obtuvieron por primera vez los nanotubos, una de las principales limitantes era el obtenerlos largos y en una cantidad macroscópica", explica Gerardo García Naumis, del Instituto de Física de la UNAM. 
Para los científicos ha sido relativamente fácil desarrollar bloques de nanotubos, sin embargo llegar a la macroescala es un poco difícil porque necesitan conectarse o soldarse entre sí conservando todas sus propiedades.
Una de las aplicaciones inmediatas es ayudar a resolver catástrofes petroleras, "pero para ello es importante escalar el método de producción a bajo costo", afirmó Mauricio Terrones.
MAS INFORMACIÓN: http://mexico.cnn.com/tecnologia/2013/04/09/la-nanotecnologia-al-rescate-de-los-oceanos-en-los-derrames-de-petroleo