domingo, 12 de septiembre de 2010
Cuando la corrupción alcanza a la Ciencia
Vaya usted lector y fórmese su propia opinión. Hay mucha gente que dice que "aquí no pasa nada" y se atreven a llamar a las personas que se quejan (nos quejamos), "pequeños grupos de protesta" o "facsiosos" o, en el léxico legislativo, "una minoría de quejumbrosos".
Aquí la liga.
sábado, 11 de septiembre de 2010
Tinta de nanotubos de carbono utilizada para convertir telas en baterías
viernes, 10 de septiembre de 2010
IPICYT researcher threaten a student
Encontrado en la red. Historia vieja, pero que no hay que olvidar.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
Informática cuántica: rebasando la miniaturización
Aproximadamente para el año 2010, el tamaño de los transistores o chips llegará a límites de integración con la tecnología actual, y ya no se podrán empaquetar más transistores en un área de silicio, entonces se entrará al nivel atómico o lo que se conoce como mecánica cuántica.
Las computadoras convencionales trabajan simbolizando datos como series de unos y ceros –dígitos binarios conocidos como bits. El código binario resultante es conducido a través de transistores, switches que pueden encenderse o prenderse para simbolizar un uno o un cero.
Las computadoras cuánticas, sin embargo, utilizan un fenómeno físico conocido como “superposición”, donde objetos de tamaño infinitesimal como electrones o átomos pueden existir en dos o más lugares al mismo tiempo, o girar en direcciones opuestas al mismo tiempo. Esto significa que las computadoras creadas con procesadores superpuestos puedan utilizar bits cuánticos –llamados qubits- que pueden existir en los estados de encendido y apagado simultáneamente.
De esta manera, estas computadoras cuánticas pueden calcular cada combinación de encendido y apagado al mismo tiempo, lo que las haría muchísimo más veloces que los actuales procesadores de datos a la hora de resolver ciertos problemas complejos de cálculos matemáticos. La investigación de la computación cuántica está ganando terreno rápidamente en laboratorios de investigación militares, de inteligencia y universidades alrededor del planeta. Entre otros, están involucrados gigantes como AT&T, IBM, Hewlett-Packard, Lucent and Microsoft .
En electrónica, miniaturización es sinónimo de éxito. Reducir el tamaño de los circuitos integrados implica una respuesta más rápida y un menor consumo de energía. Y en esta escalada hacia lo extremadamente pequeño, la nanotecnología se convierte en un aliado imprescindible.
Fuente: http://www.portalciencia.net/nanotecno/nanoinfor.html
Nanotecnología: Una nueva arma contra las bacterias
Los investigadores estudiaron la tecnología de silicio en la vancomicina, uno de los pocos antibióticos que todavía funcionan contra infecciones como el SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina). Los resultados iniciales se publicaron en la revista Nature Nanotechnology.
Es la primera vez que se utiliza este tipo de nanotecnología para buscar nuevos fármacos. El grosor de las sondas no es mayor que el de un cabello humano, pero son capaces de detectar el mínimo cambio a nivel molecular.
Los antibióticos como la vancomicina se unen a la pared celular de las bacterias, causando la ruptura de la bacteria. Cuando la bacteria se vuelve resistente, se producen pequeños cambios en la estructura de su pared celular haciendo que al antibiótico le resulte más difícil adherirse y debilitar la estructura de la célula.
Los investigadores del London Centre for Nanotechnology recubrieron una serie de nanosondas con las proteínas que cubren las paredes celulares de las bacterias. Como una diminuta fila de trampolines, las sondas se pliegan en respuesta al “estrés de superficie” que se produce cuando el antibiótico se adhiere a la célula.
El sistema logró detectar que es 1.000 veces más difícil para la vancomicina adherirse a las bacterias resistentes que a las no resistentes.
Ahora están buscando otros posibles antibióticos con el objetivo de encontrar un fármaco capaz de adherirse con fuerza a las bacterias resistentes y causar una flaqueza estructural importante de la pared celular.
Fuente: BBC Health
sábado, 4 de septiembre de 2010
Nano red para mosquitos.
Expandiendo la memoria.
viernes, 3 de septiembre de 2010
Investigadores utilizarán nano-estructura de mariposas para detectar enfermedades
General Electric por medio de sus investigadores y con la ayuda de la Agencia de Defensa para Proyectos de Investigación Avanzada (DARPA), con el fin del desarrollo de sensores altamente sensibles basados en las habilidades de las alas de mariposas.
Nanotubos capaces de desplazar nano cantidades de metales fundido
Un equipo de investigación de la Universidad de Berkeley ha desarrollado un método que permite trasladar glóbulos de metal fundido de solo 30 nanometros. (¿Cómo se mide un nanometro? Si divide un centímetro en diez millones de partes iguales, cada una de ellas es un nanometro. Un nanometro equivale a 10 átomos de hidrógeno).
El método desarrollado por los investigadores de Berkeley consiste en colocar un glóbulo de metal en la punta de un nanotubo. Mediante la aplicación de un voltaje, se puede desplaza el glóbulo por la parte exterior del tubo.
Hasta ahora se ha logrado desplazar a átomos individuales a través de la punta de microscopios muy avanzados, un método demasiado complejo para la producción práctica de nanomáquinas. Sin embargo, este nuevo avance tecnológico realizado por los científicos de Berkeley supone otro paso hacia la fabricación masiva de nano-aparatos.
La Nanotecnología aprende a nadar
Para lograr un avance tan importante para la medicina, científicos deben solucionar el problema de cómo lograr que los nano aparatos necesarios para transportar estas cosas tengan capacidad para moverse a través de fluidos. A diferencia de los objetos de tamaño normal, la viscosidad tiene más impacto sobre los movimientos de un nano objeto en un líquido que la inercia. El autor del artículo de Technology Review compara el esfuerzo de lograr transportar un micro objeto por al agua con el esfuerzo de nadar en miel. Cuando se trata de nano objetos, la dificultad es mucho mayor.
Para poder desplazarse por un líquido, un nano objeto necesita lograr un movimiento no recíproco, algo muy difícil de reproducir a nano escala. Pero dos matemáticos de Irán, Ali Najafi y Ramin Golestanian, acaban de proponer una solución que simplemente requiere recortar o alargar dos palos rígidos. Su modelo consiste en tres esferas, conectadas por dos estructuras tipo palo. En un ciclo de movimiento, se recorta el brazo izquierda y el brazo derecha, y luego se alarga ambos. El resultado es una serie de grandes movimientos hacia la derecha y pequeños movimientos hacia la izquierda. Ver un gráfico animado del movimiento aquí.
El atractivo de este nuevo modelo es su sencillez aunque quedan por resolver cuestiones tales como cómo conectar las formas y cómo superar el problema del Brownian Motion – ver ejemplo del movimiento Browniano aquí.
Nanotecnologia y Cancer
El objetivo del Instituto Nacional de Cancer de los Estados Unidos es utilizar la nanotecnologia (sin duda uno de los avances tecnologicos claves de nuestros tiempos), para eliminar antes de 2015 las muertes y el sufrimiento causados por el cancer. En este sentido las investigaciones actuales se centran en como utilizar la nanotechnologia para cambiar de forma radical la capacidad de la medicina para diagnosticar, comprender y tratar el cancer.
Investigaciones ya realizadas han logrado desarrollar nano-aparatos capaces de detectar un cancer en la fase muy preliminar, localizarlo con extrema precision, proporcionar tratamientos especificamente dirigidos a las celulas malignas y medir la eficiacia de dichos tratamientos en la eliminacion de las celulas malignas. Pero las investigaciones continuan, y tal es el alcance de los ultimos avances tecnologicos en este campo, que expertos creen que la nanotecnologia transformara las propias bases del diagnostico, tratamiento y prevencion de esta enfermedad mortal.
Gracias a otro gran proyecto, el Human Genome Project (Proyecto Genoma Humana) los cientificos saben cada vez mas sobre el desarrollo del cancer, lo que a su vez crea nuevas posibilidades para atacar la base molecular de esta enfermedad. No obstante, hasta ahora los investigadores no disponian de las innovaciones tecnologicas necesarias para convertir importantes hallazgos moleculares en beneficios directos para enfermos de cancer. Es aqui donde la nanotecnologia puede asumir un papel clave, a traves del desarrollo de avances tecnologicos y herramientas capaces de transformar la capacidad diagnostica, terapeutica y preventiva de la medicina actual.
España y Japón suscriben un acuerdo para fortalecer la cooperación científica e impulsar la innovación empresarial
En el marco de este viaje, ambos países han suscrito hoy un Acuerdo de cooperación científica y tecnológica que permitirá fortalecer las relaciones entre las empresas e instituciones científicas de ambos países.
Con esta firma se establece un marco general al máximo nivel que permitirá consolidar y ampliar la cooperación científica y tecnológica iniciada gracias a los distintos convenios que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha promovido desde 2008 entre instituciones españolas y japonesas.
En diciembre de 2008 se firmó un acuerdo entre la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnología Industrial de Japón (NEDO) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación que ha permitido el lanzamiento del Programa Bilateral de Cooperación Tecnológica “Japan and Spain Innovation Program” (JSIP). Se trata del primer convenio de esta naturaleza que la agencia japonesa NEDO firma con otro país. En el marco de este programa se han recibido 17 propuestas de cooperación tecnológica desde la puesta en marcha del programa en las que participan empresas españolas como Acciona o Endesa, o las japonesas Mitstubishi Motors o Hitachi, entre otras.
El 26 de febrero de 2009 se firmó el acuerdo de cooperación científica y académica entre el Instituto Nacional de Ciencia de Fusión de Japón (NIFS) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Este acuerdo ha supuesto un buen impulso a la colaboración España-Japón en el campo de los reactores de fusión por el que se han realizado varios intercambios de investigadores y equipo científico dentro de proyectos conjuntos.
Finalmente, el Memorando de Entendimiento para la puesta en marcha de un Programa Bilateral de Cooperación Científica y Tecnológica de 11 de marzo de 2009, entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón (JST) en Nanotecnología y Nuevos Materiales, del que se han celebrado dos convocatorias. La primera convocatoria (2009) destinó 2,5M€ para 23 proyectos de I+D. La convocatoria 2010 se encuentra en estos momentos en fase de evaluación, y está prevista una tercera convocatoria en 2011. Actualmente ya hay más de 5.000 publicaciones firmadas por científicos españoles en colaboración con científicos japoneses.
Asimismo, ambos Gobiernos han expresado su interés por crear a la mayor brevedad posible la Comisión Mixta España-Japón que permita el desarrollo y seguimiento del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica firmado hoy.
Reunión con el Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología y visita a centros científicos de excelencia.
La Ministra ha mantenido una reunión con el Ministro el Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Kawataba, a quien le ha manifestado su interés y compromiso por continuar con el Programa Bilateral de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón (JST).
En el transcurso de la reunión el ministro japonés ha comunicado a la Ministra Garmendia la visita inminente a España de una Misión científica japonesa de alto nivel para explorar nuevas áreas de cooperación.
La nanotecnología y la biotecnología, y particularmente la integración de ambas estrategias en la llamada “nanomedicina”, destacan como prioridades tecnológicas a desarrollar por la existencia en ambos países de grupos de investigación y empresas con oportunidades de liderazgo a nivel internacional.
Concretamente en el área de nanomedicina España cuenta con destacados grupos de investigación a nivel internacional agrupados en torno a la Plataforma Española de Nanomedicina y al Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), que reúne algunos de los principales grupos de investigación españoles en la materia, tanto de universidades como de hospitales y centros tecnológicos...
El MIT presenta células solares que se regeneran biológicamente como las plantas
Bastante interesante como alternativa para generación eléctrica (Y)
Crean piel artificial a bajo costo
Los científicos uruguayos crearon piel sintética para el tratamiento de quemados o lesionados a partir de colágeno extraído de tendones bovinos.
Como bien es sabido, este tipo de piel artificial ya existe en el mercado, los investigadores lograron desarrollarla a precios más económicos, lo que permitirá su uso en Uruguay, donde hasta ahora es casi inaccesible por su alto costo, e incluso ser exportada a otros países.
"Lo que permite este tejido, que es biodegradable, es que la piel de la persona se empiece a regenerar a medida que el producto es reabsorbido por el organismo", explicó Alvaro Mombrú, director del equipo de la Facultad de Química de la Universidad de la República, que trabajó durante cuatro años en la elaboración de la piel sintética.
¿Como?..... A base de vacas!!!
Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que tiene el estatus de país libre de Encefalitis Espongiforme Bovina, conocido como el Mal de la Vaca Loca. Lo que les permite utilizar los insumos bovinos requeridos para elaborar el tejido.
En la actualidad, 1cm2 de piel sintética cuesta alrededor de US$220. "Es un poco impredecible decir qué ocurrirá cuando la piel se fabrique a escala, pero creemos que al producir en grandes cantidades podremos llegar a un precio 20, 30, 40 y hasta 50 veces menor", aseguró el investigador.
Ya lo descubrieron.... ¿y ahora?
Antes de fabricarlo para uso médico, el equipo de científicos deberá someter el tejido a pruebas clínicas, para terminar de afinar detalles.
...¿Ventajas?...
Una ventaja que tendrá este tipo de piel sobre otras existentes en el mercado es que, a través del uso de la nanotecnología, los científicos prevén encapsular productos activos embebidos en la piel. De este modo, cuando la piel sintética comience a ser degradada por el organismo, el producto se liberará de forma gradual y tópica, sin necesidad de suministrar grandes dosis.
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/08/100830_uruguay_piel_sintetica_pea.shtml
Arreglan dientes en 3D
El sistema E4D tiene también una computadora que visualiza los dientes y crea imágenes 3D para manipularse como un modelo virtual en 360 grados. Esta tecnología permite al odontólogo crear coronas, puentes, incrustaciones y prótesis con el software Dentalogic, y por medio de la función Autogénesis, el sistema realiza una restauración diseñada previamente del diente en la interfaz, usando los datos del escáner, y como si fueras a mandar a imprimir, de manera similar el dentista aprueba el diseño final y envía el modelo a una “fresadora” del sistema E4D de manera inalámbrica, donde una vez finalizado el producto se le puede colocar al paciente en el momento.
¿Y dónde está presente la nano? ....Ulises Merino, director general de Ivoclar Vivadent México, señaló que la nanotecnología esta presente en las resinas compuestas, como Tetric N (Nano) Ceram, la cual promete tener bajo desgaste, pues el material no se pega a los instrumentos de los dentistas.
“Se ha utilizado la nanotecnología para material de resistencia con vidrios muy pequeños, donde hace ocho años no se podían manipular”, indicó el especialista brasileño Ronaldo Hirata.
http://www.am.com.mx/Nota.aspx?ID=422865
Nanopartículas magnéticas para tratar tumores
La nanotecnología puede mejorar hasta cinco veces los sistemas de calentamiento solar de agua
jueves, 2 de septiembre de 2010
Nanotecnología usa dióxido de silicio para expandir capacidad de dispositivos de memoria
En la Universidad de Rice en Estados Unidos, investigadores han hecho un potencial descubrimiento sobre el uso del dioxido de silicio, en la aplicacion de dispositivos de memoria para aumentar su capacidad de almacenamiento.
Intercambio¿bueno o bonito?

