Categoría: Nanotecnología

Nanotubos como cuerdas de piano

authorCarlos Martin | Noviembre 28, 2006

Cuerda_nanotubos_pianoIngenieros del Kavli Institute of Nanoscience de la Universidad holandesa de Delft y de la Fundación FOM (Fundation for Fundamental Research on Matter) han conseguido desarrollar y “afinar” la cuerda más fina del mundo.

Los cables, que miden aproximadamente dos manómetros de diámetro y un micrómetro de largo están compuestos de nanotubos de carbono, utilizados como mezcladores de frecuencias para definir los movimientos de estos nanotubos, analizando así su vibración en suspensión.

Los nanotubos fueron acoplados a electrodos y se les aplicó una fuerte y muy variable corriente alterna, lo que hizo vibrarán en suspensión. Cuando la frecuencia de la corriente alterna aplicada se aproxima al nivel de la frecuencia de vibración del sistema, éste empieza a vibrar con más fuerza, alcanzando una cantidad media de varias decenas de megahercios.

Variando la intensidad y la frecuencia de la corriente aplicada, los investigadores consiguieron con éxito transponer el cable desde un estado de libre suspensión hasta un estado en el que se mantenía tenso y vibrante, de una manera similar al afinamiento de la cuerda de un piano.

Estos nanotubos vibrantes tendrían diversas aplicaciones en el futuro. Por ejemplo, podrían servir para desarrollar sensores de masa hipersensitivos, detectando cualquier partícula que quedase suspendida encima de ellos, como por ejemplo un virus, ya que de este modo variaría el patrón vibracional y se detectaría la anomalía.

Fuente: Tendencias21

Papel que no se quema y reutilizable infinitas veces

authorCarlos Martin | Octubre 16, 2006

NanopapelIngenieros norteamericanos de la Universidad de Arkansas han conseguido crear un papel que resiste temperaturas de hasta 700ºC, también resistente a las bacterias, y que puede doblarse y cortarse con tijeras. Por si fuera poco, puede ser borrado y reutilizado tantas veces como uno quiera.

De nuevo la nanotecnología es la responsable de esta maravilla, y es que el papel está formado por cables nanométricos de dióxido de titanio que le otorga una gran elasticidad, no como las fibras de celulosa de los papeles comunes.

Además, se trata de un material no tóxico y barato, y se podrán realizar estructuras tridimensionales con el.

Las posibles utilidades de este papel son infinitas, desde carteles resistentes al calor, fabricación de blindajes,tejidos incombustibles, filtros de bacterias e incluso descomponer contaminantes o agentes bacteriológicos, entre otras.

El equipo trata de conseguir ahora la patente del proceso de fabricación de este nuevo nanopapel, para después poder comercializarlo.

Fuente: Tendencias21

Un gel capaz de detener hemorragias en segundos

authorCarlos Martin | Octubre 12, 2006

SangreUn equipo de investigadores del Instituto de tecnología de Massachussets (MIT) y de la Universidad de Hong Kong han desarrollado una solución molecular proteínica en forma de nanogel biodegradable capaz de sellar heridas y paralizar las hemorragias.

Para realizar este producto, los científicos aprovechan la manera en que ciertas secuencias peptídicas se autoensamblan cuando están sumergidas en soluciones salinas. Al aplicarlo en una herida, los péptidos forman el gel y sellan la herida sin dañar a las células cercanas.

“En roedores funciona en todos los vasos sanguíneos y arterias, incluyendo la femoral, la vena porta, e incluso en el hígado”, asegura Rutledge Ellis-Behnke, neurólogo del MIT.

Como todo nuevo descubrimiento de este tipo, ahora las pruebas se deben realizar con humanos para comprobar su eficacia, aunque hasta dentro de entre 3 y 5 años no comenzarán las pruebas.

Vía HispaMP3

Fuente: NewScientist

Detección del cáncer con nanopartículas de silicio

authorCarlos Martin | Septiembre 29, 2006

Célula cancerosa 2Existe un biomarcador muy importante para detectar el cáncer, se trata del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα). El problema surge cuando este se encuentra en proporciones muy pequeñas, imperceptibles para los sistemas actuales.

Investigadores del Pacific Northwest National Laboratory han desarrollado un método electroquímico que detecta concentraciones bajísimas de este biomarcador utilizando nanopartículas de silicio marcadas con la molécula guanina, adheridas mediante una sujeción química llamada avidina. También añadieron biotina, capaz de enlazarse fuertemente a la avidina y a un anticuerpo que se enlaza a la proteína TNFα. Y utilizaron un segundo anticuerpo que se enlaza a una parte diferente del biomarcador y a un electrodo de carbono que se puede utilizar como sensor electromecánico.

Este sistema puede parecer complicado, pero es sumamente sencillo, y se puede miniaturizar con cierta facilidad. Sin duda un avance muy interesante para detectar esta enfermedad a tiempo.

Fuente: Avances en Nanotecnología

Desarrollan un paraguas que no se moja

authorCarlos Martin | Septiembre 27, 2006

Paraguas_NanoNunoDe nuevo la nanotecnología nos muestra un artilugio sorprendente, y es que NanoNuno es un paraguas que no tendremos que dejarlo secar cuando lleguemos a casa.

El secreto consiste en un nuevo nanomaterial, es un tejido que imita la hoja de la flor del loto, una malla muy fina que casi no tiene superficie, de este modo el agua no tiene a que adherirse, y sacudiendo un poco el paraguas queda completamente seco.

Si alguien está interesado en el artilugio tendrá que desembolsar los 95$ que cuesta este sorprendente invento.

Vía HispaMP3

Fuente: Pro-Idee

Nanotecnología contra los “borrachos”

authorCarlos Martin | Septiembre 15, 2006

NanotecnologíaParece ser que la nanotecnología podría ayudar a detectar con mayor facilidad a los conductores que hayan consumido alcohol en exceso.

Investigadores de la Universidad de Ingeniería de Harbin, en China, han utilizado la nanotecnología para hacer un alcoholímetro mejorado mediante óxido de zinc.

El óxido de zinc, ya se utiliza en sensores de etanol convencionales aprovechando el cambio que sufre su resistencia al ser expuesto a esta substancia. Utilizando esta propiedad en una estructura microscópica, la sensibilidad es aun mayor ya que las moléculas se fijan con mayor facilidad.

Si alguien dudaba de la eficacia de los sistemas convencionales, esperemos que llegue este a nuestras carreteras…

Fuente: Avances en Nanotecnología

Crean interruptor con una molécula de espinaca

authorCarlos Martin | Septiembre 7, 2006

ClorofilaNanocientíficos transformaron una molécula de clorofila de espinaca en un complejo interruptor biológico que tendrá posibles usos futuros para la energía verde, tecnología y medicina.

El estudio ofrece la primera imagen detallada de la clorofila, el ingrediente principal en el proceso de la fotosíntesis, y muestra cómo los científicos pueden utilizar nueva tecnología para manipular la configuración de la molécula de espinaca en cuatro diferentes disposiciones, anunciaron los físicos Vio-Wai Hla y Violeta Iancu, de la Universidad de Ohio, en la revista Proceedings de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos.

Los científicos utilizaron un microscopio de exploración de efecto túnel para observar la clorofila y después inyectaron un solo electrón para manipular la molécula en cuatro posiciones, extendiéndose de forma recta a curva, a velocidades que variaban.

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Nanopartículas para desbloquear arterias

authorCarlos Martin | Septiembre 1, 2006

Nanoparticula_arteriaSegún un artículo publicado el 16 de agosto de 2006 en Nanotechweb.org, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, del Philips Medical Systems, del Bristol-Myers Squibb Medical Imaging y del Reactor de Investigaciones de la Universidad de Missouri, todos ellos en los EEUU, han utilizado nanopartículas para administrar un fármaco dirigido a las placas que se pueden formar en el flujo sanguíneo y que bloquean las arterias. Esta técnica debería permitir utilizar cantidades menores del fármaco fumagillin, que se utiliza para deshacer las placas y puede tener efectos secundarios desagradables.

Las placas ateroscleróticas se forman debido a una acumulación de colesterol, células inflamatorias y tejido fibroso en el interior de la arteria. Si la placa se rompe, sus fragmentos podrían desplazarse por el cuerpo y bloquear el riego sanguíneo al corazón o al cerebro, pudiendo causar un infarto o una apoplejía.
Las placas desarrollan su propia fuente de riego para crecer; para ello, generan pequeños vasos sanguíneos en la pared de la arteria que se comunican con la placa. Fumagillin actúa contra las placas restringiendo el crecimiento de estos nuevos vasos sanguíneos.

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Robot que imita el tacto humano

authorCarlos Martin | Junio 9, 2006

Un dispositivo que puede preparar el terreno para que manos robóticas imiten las sensación del tacto humano fue revelado en Estados Unidos.

Imagen_robot_tactoCientíficos de ese país crearon un sensor que puede “sentir” la textura de objetos con el mismo grado de sensibilidad con que lo hacen las puntas de los dedos humanos.

El equipo dice que el sensor podría en el futuro contribuir con las técnicas quirúrgicas relativamente sencillas y seguras dando al cirujano una “sensación táctil” al operar.

“Si se mira el estado actual de estos sensores táctiles, la frustración es que la resolución de todos estos dispositivos está en la gama de milímetros”, explica el profesor Ravi Saraf, ingeniero de la Universidad de Nebraska en Lincoln, Estados Unidos, y coautor del informe.

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Nuevo material plástico capaz de atraer y repeler el agua

authorCarlos Martin | Junio 6, 2006

Según un artículo publicado el 30 de mayo de 2006 en la versión en línea de Technology Review, un nuevo material podría ser la solución para las regiones áridas en las que el acceso al agua potable es limitado.

Super_PlasticLos científicos han dado a conocer numerosas aplicaciones para las superficies superhidrofílicas (que atraen el agua) y superhidrofóbicas (que la repelen) entre las que se incluyen, por ejemplo, lentes y parabrisas que no se empañan o cristales y prendas de ropa autolimpiables. Lo sorprendente es que, mediante un proceso de fabricación sencillo y versátil, un grupo de científicos del departamento de ingeniería y ciencias de los materiales del MIT ha conseguido reunir estas dos características totalmente opuestas en una única superficie.

Para obtener este nuevo material, Robert Cohen, Michael Rubner y sus colegas construyeron primero una lámina nanoestructurada formada por capas alternas de polímeros con carga positiva y negativa y nanopartículas de sílice. Debido a la estructura de la lámina y a un revestimiento de fluorosilano céreo, el agua se separa en gotas con forma de esferas casi perfectas que resbalan fácilmente por la superficie. Posteriormente, añadieron las regiones superhidrofílicas (a las que se pega el agua), aplicando un polímero de naturaleza hidrofílica en las zonas elegidas.

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