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Noticias de Nanotecnología

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Científicos rusos crean nanopartículas "inteligentes"

Los investigadores rusos consiguieron "enseñar" a las nanopartículas a realizar cálculos por medio de reacciones bioquímicas; la tecnología podría servir para nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves.

Los resultados conseguidos por equipos del Instituto Prójorov de Física General, el Instituto Shemiakin y Ovchinnikov de Química Bioorgánica y el Instituto Físico y Técnico de Moscú se publicaron en una de las más citadas revistas científicas mundiales, Nature Nanotechnology.

Muchos científicos consideran que las operaciones lógicas en el interior de las células o en sistemas biomoleculares artificiales podrían servir para crear micro o nanorobots capaces, por ejemplo, de llevar medicinas justamente al punto programado y a la hora en que son necesarias. El artículo ruso por primera vez propone un método probado experimentalmente que permite realizar cualquier función lógica por una nano o micropartícula.nanotubos-de-carbono

Los investigadores rusos precisan que en sistemas bioquímicos los cálculos permiten obtener substancias que podrían influir benignamente sobre organismos biológicos.

Las nanopartículas presentadas son capaces de realizar ciertas funciones gracias a una capa exterior que "se descompone" de una manera diferente en caso de presencia de una sustancia determinada que le sirve de señal.

Los científicos rusos demostraron que esas partículas pueden entrar en contacto con células cancerígenas, lo que en el futuro permitiría eliminarlas prácticamente sin riesgos para las sanas. 

Fuente: http://sp.ria.ru/

Nanotecnología permitirá generar hologramas para almacenar información

Investigadores de la Universidad de Cambridge han desarrollado un nuevo método para hacer hologramas multicolores de una fina capa de nanopartículas de plata, lo que podría aumentar en gran medida las capacidades de almacenamiento de los dispositivos de almacenamiento ópticos típicos.

La interferencia producida por la interacción de la luz con las nanopartículas permite que los hologramas que van más allá de los límites normales de la difracción, o la forma en que las ondas se propagan o doblarse cuando se encuentran con una abertura o un obstáculo. Los resultados fueron publicados en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias. Cuando las partículas metálicas tienen dimensiones en la nanoescala, mostrará los colores iridiscentes.

Para aplicar este fenómeno en la óptica moderna, un equipo interdisciplinario de investigadores han creado matrices de nanopartículas metálicas a nanoescala que imitan los efectos de color de la copa de Licurgo, para formar hologramas de múltiples colores. Este avance podría conducir a la contracción deHolograma dispositivos ópticos voluminosos estándar. Esta tecnología dará lugar a una nueva gama de aplicaciones en el área de la fotónica, como componentes ópticos convencionales simplemente no pueden lograr este tipo de funcionalidad”, dijo Yunuen Montelongo, un estudiante de doctorado del Departamento de Ingeniería, quien dirigió la investigación. “Se dio cuenta del potencial de esta tecnología cuando se producen en masa y se integran en la nueva generación de electrónica de consumo ultrafinos.”

El uso de una sola capa delgada de plata, Montelongo y sus colegas modelado hologramas de colores que contienen 16 millones de nanopartículas por milímetro cuadrado. Cada nanopartícula, aproximadamente 1000 veces más pequeño que el ancho de un cabello humano, dispersa la luz en diferentes colores dependiendo de su tamaño y forma particular. La luz dispersada a partir de cada una de las nanopartículas interactúa y se combina con todos los otros para producir una imagen.

Fuente: http://pulsoslp.com.mx/

 

Nanopartículas multitarea contra el cáncer

La nanotecnología, el diseño de dispositivos y moléculas a escalas microscópicas, es una de las grandes bazas actuales de la tecnología.

 

Como acaba de anunciarse en Nature Communications, un grupo de investigadores norteamericano ha creado un tipo de nanopartícula que podría revolucionar la lucha contra el cáncer.slide-nanoparticulas

 

La ventaja de estas partículas diminutas es que pueden usarse de contraste para marcar las células malignas en las resonancias magnéticas o tomografías y también como dispensadoras de sustancias terapéuticas. Es decir, valen como herramienta de diagnóstico y tratamiento. Además, son biocompatibles y no presentan toxicidad.

 

Esta polivalencia era difícil de conseguir en una nanopartícula que no dañara las células sanas, como la que han presentado los expertos. Hasta ahora, las partículas hechas con materiales no orgánicos, como el oro, servían eficazmente para fines diagnósticos, mientras que las orgánicas funcionaban mejor administrando fármacos.

 

Con un tamaño de 21 milmillonésimas de metro, el nuevo biopolímero hace bien las dos cosas. Por un lado, es capaz de penetrar en los tumores para liberar al ritmo adecuado fármacos como la doxorrubicina. También reacciona a la luz generando estados excitados del oxígeno (singletes) o calor, con efectos anticancerígenos. Por el otro, se acumula en el tumor durante largo tiempo y se “ilumina” con las técnicas de diagnóstico por imagen.

 

Fuente: http://www.muyinteresante.es/

Ropa del futuro no se moja ni mancha

No se moja ni se mancha. Esa es la promesa que Aamir Patel, CEO de Silic, le hace a los compradores de sus nuevas camisetas. cami que no se moja

A diferencia de las actuales versiones de ropa impermeable que, según Patel, puede ser incluso peligrosa, este joven emprendedor de 21 años, ha desarrollado junto su equipo un proceso que utiliza sílice, un mineral natural que se utiliza en la producción de cemento, para producir ropa "hidrofóbica" o que no se moja.

“En la nano-escala es físicamente posible crear una fibra capaz de repeler los átomos de hidrógeno. Así que cualquier cosa que contenga agua, no será capaz de tocarla. Esta fibra crea una tensión superficial muy alta que prácticamente transforma el agua en pequeñas esferas, y en esa forma, el agua puede rodar fácilmente sobre la camisa sin mojarla”, dijo Patel.

La compañía recaudó cerca de $300.000 dólares a través de una página web en donde cualquier persona puede ayudar a financiar nuevas ideas.

“La primera vez que derramé una jarro de agua sobre mi camisa, y ésta salió completamente seca, no lo podía creer. Y ahora mientras lo muestro a más y más personas, todas quedan impactadas, y dicen: ´yo quiero esta tecnología en mis calcetines, zapatos, pantalones, en toda mi ropa´. Así que creo que esta es una tecnología que llegará a ser muy versátil”, explicó Patel.

Patel también está experimentando con otros materiales para que sus diseños estén siempre a la moda.Él asegura que la nanotecnología tiene el potencial de crear tecnologías ponible que puede cambiar de forma, vigilar su salud e incluso, conectarse al internet.

Por el momento, Patel se alegra con saber que sus camisas ayudarán aquellos que suelen tener accidentes al comer.

Fuente: http://www.voanoticias.com/

Nanomedicina gallega contra el cáncer

La nanomedicina, una rama de la nanotecnología que permite detectar y curar enfermedades a nivel celular o molecular, es una de las vertientes más prometedoras entre los nuevos avances tecnológicos en la medicina. Investigadores gallegos, colaborando con portugueses, se encuentran inmersos en el desarrollo de cinco líneas de investigación centradas en el diagnóstico oncológico, neurológico y nuevas terapias contra el cáncer dentro del proyecto InveNNta.

El proyecto está coordinado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) y el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL), ubicado en Braga, y cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de euros, cofinanciados por fondos FEDER de la Unión Europea. Más de 30 investigadores participan en estas investigaciones de clara aplicabilidad clínica que arrancaron en septiembre del 2013 y prevé obtener importantes resultados en un plazo máximo de 2 años.

"La nanomedicina actúa allí donde los fármacos convencionales han tocado techo y vislumbra la posibilidad de curar enfermedades desde dentro del propio cuerpo y al nivel celular y molecular", explica José Rivas, catedrático de Física de la USC y director del INL. Los grupos del IDIS que participan son los dirigidos por el neurólogo José Castillo, el oncólogo Rafael López y el fisiólogo Fernando Domínguez.

Entre los trabajos que realizan estos investigadores destaca el diagnóstico oncológico en base al desarrollo de prototipos de biosensores electrónicos. "Se trata de desarrollar unos biosensores que detecten las células tumorales en la sangre y las cuantifiquen; para ello, desarrollamos unas pequeñas partículas magnéticas que se adhieren a las células tumorales, lo que nos permite saber el número de células malignas que hay y, de este modo, tomar decisiones y personalizar el tratamiento de los pacientes", describe el director.

El combate de la enfermedad a escala molecular permite así detectar precozmente la enfermedad, en los inicios de la misma, precisamente cuando va a ser más fácil erradicarla, identificar y atacar de forma más específica a las células cancerígenas. 

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"Este sistema de detección -que se aplicaría sacando una muestra de sangre del paciente- está siendo desarrollado bajo la dirección de Paulo Freitas y ya está bastante avanzado y ahora está en el momento de aumentar la sensibilidad del sensor para cuantificar el número de células", apunta Rivas, al tiempo que adelanta que su aplicación práctica sería "bastante económicamente asequible".

Pero si las terapias están experimentando cambios drásticos, el diagnóstico no se queda atrás. Esta misma filosofía de utilizar partículas magnéticas sirve a los investigadores gallegos para el seguimiento celular en enfermedades neurológicas y para mejorar la visualización de la imagen magnética. "En medicina es esencial tener buena calidad de imagen para hacer buenos diagnósticos; en ocasiones los materiales que se utilizan en la Imagen de Resonancia Magnética no ofrecen la suficiente calidad y contraste para garantizar lo que se está observando. Nosotros trabajamos a través de nanopartículas para conseguir aumentar el contraste y seguir mejor la dinámica celular", concluye el físico.

Fuente: http://www.farodevigo.es/

 

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