viernes, 3 de noviembre de 2006

Nuevo nanomaterial de gel orgánico

Han logrado crear nanomateriales de gel orgánico que podrían usarse para el encapsulado farmacéutico, los alimentos, los productos cosméticos y para construir soportes biológicos en 3-D para la ingeniería de los tejidos. Usando aceite de oliva y otros seis disolventes líquidos, los científicos agregaron una enzima simple para activar químicamente un azúcar que convirtió los líquidos en geles orgánicos.
La importancia de este hallazgo es la capacidad de usar la misma enzima que existe en la naturaleza para crear geles orgánicos funcionales químicamente y también para invertir el proceso y transformar estos geles nuevamente en sus componentes biológicamente compatibles.
En los experimentos, los investigadores activaron un azúcar usando una enzima simple, que generó un compuesto que se autoensambla en fibras 3-D que miden aproximadamente 50 nanómetros de diámetro. Cuando las fibras se enredan, se congrega una gran cantidad de disolvente, atrapando unas 10.000 moléculas.
Los materiales de geles orgánicos resultantes podrían usarse como andamios biocompatibles para ingeniería de tejidos, y en el diseño de membranas. Otras posibles aplicaciones incluyen sistemas de aplicación ultraprecisa de medicamentos y conservantes para alimentos y cosméticos.
El desarrollo de nuevos materiales que están molecularmente definidos y son químicamente funcionales a escala nanométrica es de importancia crítica en las aplicaciones biológicas tales como la liberación precisa de medicamentos en puntos muy específicos de tejidos.
La investigación de Dordick implica el uso de la tecnología de las enzimas para producir estructuras químicas únicas, con aplicaciones en farmacología, ciencia de los materiales, y tecnología química en general.
La investigación dirigida por Dordick incluye a George John de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, a Guangyu Zhu (Instituto Politécnico Rensselaer) y a Jun Li (Universidad de Mississippi del Sur).
Estamos encontrando que el mundo natural ya ha proporcionado las herramientas para crear estos materiales sin necesidad de generar nuevos compuestos que pueden ser dañinos para el cuerpo o el medio ambiente", señala Dordick.

jueves, 2 de noviembre de 2006

Center for Nano and Molecular Science and Technology at UT-Austin


Hoy jueves se hizo la inaguración formal del Center for Nano and Molecular Science and Technology en la Universidad de Texas en Austin. Numerosos laboratorios y facilidades para impulsar esta área en la institución. La vinculación de nuestro programa con esta universidad les permitirá crecer y prepararse de maneras muy interesantes. Estaremos platicando de esto a lo largo de los siguientes días (y años).

miércoles, 1 de noviembre de 2006

Hueso Sintético, material biomimético a travez de Auto-Ensamble

La idea de copiar estructuras diseñadas por la naturaleza es bastante atractiva, ¿por que no copiar la forma de sintetizar materiales?, la Universidad de Ortopedias (University Orthopaedics) se encuentra trabajando en las escalas moleculares para crear estructuras inorgánicas con morfologías complejas en base a una arquitectura biológica con el fin de la regeneración de hueso. Gracias al estudio de la biomineralización, el quipo de investigadores de esta Universidad encontró información de como los biominerales se sintetizan, adquieren su forma y se integran con los componentes orgánicos, esto con el fín de generar compuestos orgánico-inorgánicos con las estructuras necesarias para sustituir a un hueso humano.
En colaboración con Stephen mann, uno de los primeros expertos en el mundo de los materiales biomiméticos, explotaron la síntesis de un tejido del posee (pequeño organismo marino) como una célula con gran potencial para la construcción del tejido fino del hueso.
Los bloques estructurados que se lograron, semejan de manera casi exacta las esferas altamente porosas que pueden encerrar proteínas. El proceso sintético puede generar muchas formas complejas.
Para ver la página de este hallazgo científico consulte la siguiente liga.
http://www.som.soton.ac.uk/divisions/FOAD/ortho/research/tissue_en/biomimetic.html

PD. Sigo sin saber como colocar imágenes ¿Podrían decirme como hacerlo por favor?

Energía verde para un planeta azúl

El otro día me encontraba en desesperación debido a excesiva tarea a las 4 de la mañana, y cuando por fin la terminé, se me ocurrió navegar en la internet ya que en realidad no dormiría mucho que digamos, y me topé con un artículo que llamó mi atencion por ser un tanto ecologista y este menciona los siguientes datos:
Si pudiesemos ver nuestro planeta desde una estación espacial, notaríamos curiosamente que de noche nuestro planeta parece ser un árbol de navidad, pequeños puntos de luz se salpican por toda extencion de tierra, curiosamente de mayor forma en las zonas del norte, las luces de nuestras hogueras tecnológicas son visibles para cualquier transeúnte espacial.
Nuestra atmósfera exhala un flujo inconmensurable de señales de humo electromagnéticas; de alguna forma, los sapiens somos la única especie en el mundo que hace uso de fuentes adisionales de energía para satisfacer distintas funciones, desde la primera revolución industrial arranco la alimentación mutua entre extracción de recursos y el consumo energético, cambiando por supuesto el combustible que alimenta nuestro metabolismo social.
El sol que brilló hace 10-200 millones de años generó el oro negro, el petróleo, el cual la raza humana ha explotado en sus más altos niveles en el desarrollo de ciencia y tecnología, desgraciadamente llevandonos a un mundo en el cual aumentó el dióxido de carbono en la atmósfera, y que padece de calentamiento global, arrastrando otros aspectos desde la contaminacíon urbana de embaces de plastico y automobiles con escápe hasta la lluvia ácida y las mareas negras, pero todos sabemos que el petróleo es un recurso limitado y algún día se acabará.
100 años más de éste negro néctar, sólo 100 años de petróleo, algunos piensan en el hidrógeno como alternativa energética, pero éste no crece en los árboles pues se necesitan fuentes primarias de energía para producirlo, otros apuestan por la energía nuclear, pero es demencial apostár por una fuente que genera residuos radioactivos, la solución energética tiene que venír de otro sitio, bien podríamos aprobechar nuestras fuentes de energía renobables como la eólica y solar, nustro modelo energético se encuentra en transición de un modelo obsoleto a uno desconocido, uno por hacer, y ahora es el momento de crearlo.
Algunas empresas se encuentran desarrollando sistemas nanoestructurados que ayudarán a aprobechar hasta el 80% de la energía emitida por el sol, la nanotecnología se encuentra desrrollando nanotubos y nanocables que poseen conduccion térmica y eléctrica facinante, poco a poco la nanotecnolgía está dando sus frutos, sabemos que los grandes descubrimientos que han revolucionado nuestras vidas tienen su origen en pequeños nucleos de conocimiento los cuales solo necesitan algo de apoyo y un ambiente creativo para dar frutos.
Compañeros nanos, hay que ponernos las pilas.

PD. Alguien podría decirme como colocár imagenes por favor??

sábado, 28 de octubre de 2006

Nano-break

Bueno, tómenlo con filosofía, pompa y circunstancia. La próxima semana no hay clases, primero, porque estaré en Austin visitando las instalaciones del International Center for Nanotechnology and Advanced Materials (ICNAM) de UT-Austin y al Dr. Miguel José Yacamán, y luego por nuestras tradiciones de día de muertos (muerto terminaré yo que estaré llegando el miércoles en la madrugada a la ciudad de México). De cualquier forma, les pido que mantengan el espíritu activo y posteen (recuerden, la temática de las próximas semanas es BIOMIMETICA y materiales derivados de ella).
Les prometo examen regresando, el lunes, miércoles o viernes...be ready!
Portense bien.

jueves, 26 de octubre de 2006

Enmendando un descuido de hace algunas semanas...



Hace unas cuantas semanas, cuándo publiqué en el espacio de ALEPH ZERO sobre los alumnos de la primera generación de NANOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA MOLECULAR, olvidé mencionar a su compañero Manolo. Bueno, mañana viernes espero haber podido enmendar mi descuido, compartiendoles los motivos por los que estudió Nanotecnología, que creo que eventualmente irán apareciendo otros para que podamos saber que hacemos aquí.

No olviden conseguir su ejemplar mañana!

Leanlo, y opinen

este es un articulo ke habla, mas ke de un nuevo hallazgo, un debate sobre la nanotecnologia.

esto es inevitable, los debates siempre llegan cuando se habla de ciencia (ke tristeza) T-T


As a technology entrepreneur, you know reality up close and personal. No matter how elegant your theories about the value of your technology, the strength of your business model, or the accuracy of your financial forecast, if you're wrong you'll find out quickly and painfully.
Many other people spend much of their lives in non-real worlds of theory, ideas, speculation, and faith. These worlds have their importance, but sometimes they clash with reality, and sometimes tech entrepreneurs are caught in the crossfire.
For a currently pressing example, take the debate about regulation of nanotechnologies. Because nanotech operates at the molecular level, there has been much speculation about new, unknown risks of nano products and processes. Indeed, it now appears that the debate is no longer whether nano will be regulated, but only about its form and degree.
To help ensure that the debate is open, fair, and fact-based, nanotech entrepreneurs urgently need to understand how to think about risks and regulation. Amidst all the rhetoric, you are likely to hear two fundamentally different approaches to regulating technology risks. 1
One approach seeks to anticipate and prevent any harm, which sounds like a reasonable goal and certainly carries a strong emotional message. But for this approach to be effective, one must know many specific things about all imaginable adverse impacts, which means wrestling with endless speculative risks. Especially for something as new as nanotech, this is likely to be so costly and complicated that it can effectively preclude pursuing certain nano products and processes.
The other approach to risk regulation tries to fashion highly specific solutions to problems that actually occur or have a high probability of occurring. Rather than being speculative, this approach is empirical, relying on constantly accumulating experience in dealing with actual adverse consequences. This approach is the one that the U.S. and other successful societies have historically adopted.
An encouraging development for a fact-based approach is that regulation has been shown to often hurt more than it helps. Led by economists skilled in empirical analysis, a body of intellectual capital has been created that demands answers to tough questions about risk and regulation, such as:
How should we think about the trade-offs between risks and rewards of regulation, especially at the margins of public safety vs. public benefit?
How can we improve consideration of harmful, unintended consequences that invariably accompany government attempts to regulate risk?
What is the impact of both obvious and hidden incentives in generating and controlling risk?
What would be the impact of much stronger punishments for violating certain regulations?
How can we improve consideration of the entire chain of events, not just first order effects, set in motion by government attempts to regulate risk?
But, unfortunately, these questions are not so commonplace as to ensure that they are being asked, much less that any proffered answers are accurate. That's why it's essential that economists skilled in these matters are involved in devising regulatory solutions.
Yet, economists rarely participate in the public forums about nanotech risk and regulation. For example, consider the work of the Chicago-based Center on Nanotech and Society (CNS), which was founded last year to explore the risks and ethics of nanotechnology. To lead this exploration, CNS invites eminent people to its boards and conferences. CNS presumably believes these folks are presenting, over time, all that's essential to understand and intelligently address nanotech risks and ethics.
Indeed, a press release for a recent CNS co-sponsored conference boasted, In order to ensure an appropriate mix of voices, the co-organizers have invited a variety of participants, including scientists, engineers, journalists, humanists, and civil society representatives. And at CNS's latest conference, one panelist stressed the need for a broad interdisciplinary approach to nano R&D, which includes all stakeholders and all specialties, including science, law, business and industry, and the social sciences.
Except economists, who are notable by their absolute absence from all of CNS’s boards and conferences.2 To be charitable, maybe this absence is because economics has long been known as the “dismal science”, and it’s feared that economists might dampen the energy of CNS explorations.
But, that term was coined to ridicule Thomas Malthus' famously wrong 19th century speculation that exploding population growth would drive a worldwide famine. Today, Malthus intellectual heirs have moved from the economics group to populate the so-called public advocacy groups who espy a speculative disastrous cloud around every silver technology lining. It's no surprise then, that representatives of these groups are regularly invited to speak at nanotech forums. Yet, it's important that the debate include a rational, empirical economic approach, as well. Technology Review magazine recently highlighted two nanotech breakthroughs that promise effective new approaches in treating medical conditions that have been the scourge of mankind for millennia. But if the debate about nanotech risk is not open, fair and fact-based, these technologies may not see the light of day for several more millennia.

¿Llegarán a nuestras arterias o solo se quedarán en nuestra imaginación?

El aspecto más conocido en el mundo de la nanotecnología, sin temor a equivocarme, son los Nanobots.
Es más, todos los interesados en el área de la nanotecnología conocemos las "características y habilidades" que estos tendrán en un futuro eventual, como sustituir a los medios tradicionales en todo tipo de procesos: médicos, ambientales o informáticos, curar las enfermedades, reparar las células de manera individual y en general, eliminar todos los problemas de la humanidad de una forma casi milagrosa. Sin embargo, lo que me pregunto, es si efectivamente serán realizables, si todos esos sueños que promete la nantecnología drexliana serán eventualmente realidad. Las opiniones están divididas, por un lado, cierto Doctor que conozco niega de manera indirecta, pero a la vez muy tajante la eventual existencia de los nanobots (quizá por que es químico) y el simple hecho de ser Doctor le da bastante credibilidad. Yo estoy de acuerdo con él en cuanto a la limitante física se refiere, ya que considero que hacer un nanobot es imposible por el tamaño mismo (el prefijo nano, implica un tamaño de hasta 100 nanométros obvio...) y por lo tanto creo que los nanobots nunca existirán.
Lo que si estoy seguro algún día existan son los Microbots: ¿Por qué pensar en nanobots, cuando el tamaño de una célula es de 20 micrómetros de diámetro?Si se analiza la funcionalidad de una célula, podría ser confundida con la concepción que tenemos de un robot... por eso estoy seguro que efectivamente será posible la futura creación de microbots, a través de la nanotecnología, ya que lógicamente, se necesitará de componentes nanométricos para el desarrollo de micromáquinas, pero no por ello serán nanomáquinas.
Por último, no me resta más que decir: comenten a FAVOR o en CONTRA! de los Microbots, no hay medios tintes, odio o amor.

¿Serán las tarjetas perforadas el futuro del almacenamiento informático?

25 dvd´s en un cuadrado de 3mm!!! Los cientificos de IBM han demostrado que es factible un almacenamiento del orden de un billon de bits por pulgada cuadrada, lo cual es mas de 20 veces lo que se tiene ahora. Esta notable densidad, suficiente para almacenar 25 millones de páginas de texto en una superficie del tamaño de un sello postal, es uno de los logros científicos alcanzados por los investigadores que participan en el proyecto llamado en código "Millipede". En lugar de usar medios magnéticos o electrónicos tradicionales para almacenar datos, Millipede usa miles de afiladas puntas de escala nanométrica para crear muescas que representan bits individuales en una delgada película de plástico. El resultado es semejante a una versión nanotecnológica de la antiquísima "tarjeta perforada" para procesar datos.

Los nanotubos vuelven a brillar...

IBM anunció que ha creado el emisor de luz en estado sólido más pequeño del mundo. Este adelanto de la investigación demuestra los rápidos avances logrados en el conocimiento de los dispositivos moleculares. Los resultados también indican que los exclusivos y casi magicos atributos de los nanotubos de carbón pueden ser aplicables a la optoelectrónica.
El emisor de luz de IBM consiste en un único nanotubo de 1,4 nanómetros de diámetro configurado en un transistor en estado sólido de tres terminales que utiliza el mismo principio que los transistores convencionales. En estos transistores, la aplicación de un bajo voltaje a la entrada del transistor cambia la corriente que pasa entre los extremos opuestos del nanotubo. Diseñaron el dispositivo para que fuera “ambipolar”, de modo que pudieran inyectar simultáneamente cargas negativas (electrones) desde una electrodo fuente y cargas positivas (huecos) desde un electrodo de descarga en un único nanotubo de carbón. Cuando los electrones y los huecos se encuentran en el nanotubo, se neutralizan entre sí y generan luz.

Capacitores con nanotubos


Siguiendo con la tendencia de los nanotubos como sustituyentes de la electrónica del silicio, toca el turno ahora a los capacitores.
Ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), EE.UU., crearon un nuevo tipo de baterías basados en capacitores a partir de nanotubos de carbono, como es bien sabido, un capacitor conserva en dos electrodos una carga eléctrica directamente proporcional a su superficie. Como en las baterías actuales la superficie del electrodo es muy pequeña, por lo que los diseñadores de este tipo de condesnsadores, cubrieron los electrodos con millones de filamentos de nanotubos, incrementando ampliamente la superficie y, en consecuencia, su capacidad de mantener la energía. Estos nuevos capacitores pueden cargarse miles de veces cuestión de segundos, ahorrándote tiempo y reduciendo el impacto ecológico, al tener una vida útil más larga.

Transistor de nanotubo más pequeño del mundo

Como todos sabemos, los nanotubos de carbon estan siendo ampliamente utilizados para reemplezar los dispositivos de la electrónica del silicio, por ejemplo, los transistores de nanotubos.

Una Compañia llamada Infineon, asegura haber creado el transistor de nanotubo mas pequeño del mundo hasta la fecha, ya que solo mide 18 nanómetros y es capaz de trasladar corrientes en exceso de 15 µAa un voltaje de solo 0.4 V (lo normal es 0,7 V). Se ha observado una densidad superior en unas 10 veces a la de silicona.

miércoles, 25 de octubre de 2006

Interview with: Daniel Máynez Navarro

This is the first interview you'll see. Remember it's objective is to enhance relationships. Interviewed at: The Library.

· Name: Oscar Daniel Máynez Navarro.
· Nickname: Máynez.
· Age: 19 years.
· Birthday: July 6.
· Hometown: Puebla, Puebla.
· Graduated from: Instituto D’ámicis. (Puebla, Puebla)
· Why you chose Nanotechnology?
Because I’m very interesting in science, such as chemistry and physics. I wanted to study both of them at the same time, but I couldn’t, so I heard there is a career that combines them with math, and I decided to study it.

· What did you want to study before now?
One of these: Chemistry, physics, mathematics, medicine, architecture, gastronomy, philosophy, mecatronics or tourism.

· Did you already know where?
Yes. Universidad Anahuac.

· What do you professionally expect when you finish your career?
Have learned the necessary to give something to the world. Our job is very hard.

· Do you know which study and work field you prefer?
Yes. The Chemistry area.

· Which are your hobbies?
Videogames, watch TV, talk with my friends and hangout with them, meet new people, listen Japanese music and write.

· You like to write. Do you have a special style?
Well, since I was in 7th grade I started to think about a tail, but I wasn’t until this year that I started to write it. It’s called: “Soul spell”, it’s kind of “The Lord of the rings”, but with a different point of view. There are 12 chapters and I’m in the 4th one. In some more time, you would read it.

· What’s the thing you like the most?
Pizza, hamburger, and of course I love all Mexican food tacos, memelas and “kekas” (except for “chiles en nogada”).

· What’s the thing you are afraid of?
I am afraid of loosing a special person for me, such my parents or siblings. There is another thing I do not want: To finish my career and don’t find work.

· What do you think about the career during these months?
I would say is a few difficult. I do not understand to much Dr. Méndez class, I prefer it in english.

· Have you been amazed for a Nanotechnological advance?
Yes. The smart materials. There is a glass sphere which melts in the atmosphere and cloth.

· I know you aren’t out of your house, but what would you miss?
My room and family.

· Books of interest?
Harry Potter and Engines of Creation, from Drexler (I just read a part of it).

· Which are your goals?
Learn japanese, visit Japan, play harp and flute, and finish my book.

· Do you have a message for the rest of the class?
Yes. We will be together for a long time and we will be almost brothers. Let’s have good relationships between us.

· Do you have something you want to share with us?
Well, my e-mail and phone number. I would like to get closer to you.
My phone: 2229547886. At my house: 2280230. My e-mail is: hikari_maynez@hotmail.com

Recordando a Richard Smalley


El número más reciente de Chemical & Engineering News nos trae la historia (contada por sus colegas y amigos) de Richard Smalley y su trabajo pionero en la nanotecnología. Gran investigador, gran maestro (hasta el día de su muerte siguió dando cursos de Química y Física General a estudiantes de licenciatura), es una muestra fehaciente de que para ser un GRANDE no hace falta una mala actitud y poses de diva, sino simplemente un corazón y muchas ganas de hacer las cosas. Les invito a leer y disfrutar las opiniones y comentarios de sus colegas y amigos en: http://pubs.acs.org/cen/coverstory/84/8441cover.html

Academic- social Project

Hello class mates! In this post I want to show you this academic-social project. I’m convinced this will be a great opportunity to everyone. For that reason, I invite you to read it's description and of course, expect the results. Blessings!!

Check up in this link the Academic-social project:
http://portafolios.udlap.mx/profesores/miguela.mendez/oto06-nt10001/material.aspx

martes, 24 de octubre de 2006

Ya no solo lo podremos en DragonBall

Físicos del National Institute of Standards and Technology (NIST) han demostrado la posibilidad de “teletransportación” por el intercambio de propiedades de un átomo a otro sin usar una conexión física.Se trata de la transferencia de "estados cúanticos" entre átomos separados.
El estado cúantico de un átomo es la descripción de cosas tales como su escala de energía, movimiento, spin o giro, campo magnético, y otras propiedades físicas. Los experimentos en el NIST utilizan manipulación de rayos láser para transferir estados cuanticos de un átomo de berilio a otro dentro de una serie de microtrampas, con un 78 por ciento de éxito.
Ésta técnica se presenta promisoria para el transporte de información en computadoras cuanticas del futuro, las cuales tendrán CPU´s del tamaño de un terrón de azúcar y procesaran masivas cantidades de cómputos complejos que en la actualidad no son posibles.
La teletransportación puede incrementar la velocidad de computo y eficiencia, comunicando computadoras distantes instantáneamente, de modo que la información puede ser procesada por quantum bits (qubits, la forma cuantica del bit de información) separados físicamente.La demostración explica el estado especial llamado "superposición" en el cual un átomo puede ser manipulado para alcanzar esta cualidad en la cual, literalmente se encuentra en dos lugares al mismo tiempo.
Del mismo modo, la superposición de estados de una partícula puede ser representada en información, como por ejemplo poseer dos valores al mismo tiempo. Tale partículas, se encuentran "entrelazadas" una con otra, de manera tal que el comportamiento de una se manifiesta en la otra de manera predecible, como si estuvieran conectadas por una fuerza invisible.
Einstein llamó a éste inexplicable efecto "acción fantasmal a distancia". Los experimentos en el NIST, entrelazaron una serie de tres iones, luego destruyeron el estado cuantico de uno de los iones y lo teletransportaron hacia el otro. Las propiedades que fueron teletransportadas incluían el valor del "spin" .
Algo inusual: las medidas u observaciones realizadas alteran los estados cuanticos (en el caso, colapso de la superposición de estados). De todas formas, el experimento fue realizado sin realizar observaciones. Los iones fueron teleportados dentro del experimento, los lasers se usaron para manipular el movimiento y el spin, y para entrelazar los iones, conectando sus estados internos hacia el movimiento externo.
Lamento no poder comentarlo en estos momentos pero en lugar de estar aquí debería estar comenzando mi proyecto para IS-118 que la entrega es mañana ja

lunes, 23 de octubre de 2006

Faster nanowires may advance nanotechnological applications for detecting glucose, hormones or DNA



Without any doubt we are in times of change and inventions. For the same reason I want to share this notice, which really is an advance for medicine and health.

Stanford chemists have been making wires by synthesizing a material that conducts electricity faster and farther than earlier designs.

Chidsey , chemistry associate professor, and some students more from the University of Stanford, have developed attempts to make nanowires to produce a substance called oligophenyleneelthynylene, or OPE, which conducts electricity pretty well for about 3 nanometers (billionths of a meter). For practical applications, though, nanowires may need to conduct electricity farther. That's why Chidsey looked for a new material.

In a biological application, the end holding the iron would instead hold, say, an enzyme or piece of DNA capable of reacting with similar molecules in our bodies. The reaction would then cause a current to run through the wire to a computer chip. Dudek hopes to try detecting electrical changes in simple biological molecules as soon as this summer.

But such applications are far from reality yet because handling nanowires is not at all like handling ordinary electrical wires. This is chemistry: The wires are in solution and they are poured onto the gold plate where the sulfur end sticks, forming a single, invisible layer.

Even though, the OPV nanowire allows tunneling to occur relatively easily. In computer chips, tunneling is mostly a bad thing, Chidsey says: When electrons tunnel through a thin insulator around a circuit, they may cause it to short out.
Published by Katharine S. Miller/ Stanford University.
Photograph by Limin Tong/ Harvard University.

Gliconanotecnología:!! =D



Lab. de Glyconanotecnología
IIQ-CSIC, Sevilla

En este laboratorio se ha desarrollado una tecnología para preparar, de forma muy simple, nanopartículas de oro funcionalizadas con múltiples copias de carbohidratos antigénicos (gliconanopartículas, GNPs) [1,2]. Las GNPs de oro presentan ventajas con respecto a otros sistemas multivalentes de carbohidratos como: a) son de muy fácil preparación; b) tienen un núcleo muy pequeño (1-2 nm); c) permiten el control de su tamaño y del número de moléculas unidas a su núcleo; d) se dispersan en agua y las disoluciones (dispersiones) son estables durante meses sin flocular; y e) no son citotóxicas. La tecnología permite también la preparación de GNPs híbridas de carbohidratos y otras moléculas de interés para su aplicación en biotecnología (proteínas, DNA, RNA) o en el diseño de materiales controlando la formación de diferentes nanoestructuras [3]. Además, el potencial de esta tecnología se extiende a la preparación, usando semiconductores, de puntos quánticos (glyco-QDs) y de nanopartículas con propiedades magnéticas excepcionales. Siguiendo esta tecnología, hemos preparado GNPs de oro con oligosacáridos antigénicos para estudiar las interacciones entre carbohidratos [1,4] y para intervenir en procesos de adhesión celular implicados en la formación de la metástasis tumoral [5]. La tecnología que presentamos (Gliconanotecnología) tiene la capacidad de integrar conocimientos y aplicaciones dentro del área de la Ciencia de Materiales y del área de la Biotecnología, y es complementaria de la Nanobiotecnología que actualmente se desarrolla para su aplicación a la Genómica.

La nanotecnología promete armas más destructivas que las nucleares

Les pido una gran disculpa a todo aquel que lea este mensaje, pero he encontrado un articulo, que en lo personal se me ha hecho de mucha importantancia mencionar, hacerca de la ramificación lúgubre de nuestra materia, que es nanotecnologia.

Y la disculpa es dirigida, principalmente, a que el articuló no se encuentre frente a usted, sino que en cambio le otorgo la pagina de Internet de donde lo encontré, para su mejor lectura y comprensión. Ya que, por una parte, podría redactarlo o resumirlo, pero todo su interior se me es muy interesante. Así también pude plagiarlo, pero, como verán ustedes eso no es justo, así que he aquí la pagina de Internet:

http://www.tendencias21.net/La-nanotecnologia-promete-armas-mas-destructivas-que-las-nucleares_a699.htm

Gracias.

domingo, 22 de octubre de 2006

Por cierto...no hay clase mañana tengo una conferencia en México

Estaré toda la mañana y parte de la tarde en el Colegio Israelita de México impartiendo una conferencia y participando en una mesa redonda sobre Nanotecnología, así que les pido una disculpa por la clase de mañana. Aprovechen el día y terminen sus estructuras, completen sus portafolios de artículos para el Journal Club o ponganse a estudiar que les prometo un segundo parcial regresando del puente de Muertos.