miércoles, 21 de octubre de 2015


DOCUMENTAL SOBRE LA NANO-TECNOLOGIA

Aqui se expone un documental el cual hace referencia a la nano-tecnologia; este esta dividido es 3 partes y los videos poseen una duracion de entre 40 a 58 minutos. Todos los derechos reservados para "O Moreno", un canal de youtube el cual publico los videos. A continuacion esta el link que lleva a su canal: https://www.youtube.com/channel/UCHVBUCL-XvpG4sxhFRihNqA



martes, 20 de octubre de 2015

Incorporan nanobots al cemento para reducir efectos de gas invernadero y el calentamiento global


La empresa mexicana Concreto Poliamídico LuminaKret innovó en el mundo de la construcción al incorporar nano-bots (semiconductor metálico) al cemento o concreto hidráulico, los cuales al entrar en contacto con la luz solar provocan una reacción química que reduce el nivel de contaminación, calentamiento global y lluvia ácida en las grandes ciudades.

La adición de materiales nanométricos bidimensionales a la pre-mezcla del recién desarrollado concreto poliamídico logra desvincular elementos biológicos básicos, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y gases de efecto invernadero en un radio de 500 metros, detalló Jesús Cervantes Herrera, director de la compañía mexicana localizada en Baja California.

“Al implementar la degradación permanente de los óxidos de nitrógeno, azufre y carbono se desvinculan de manera natural los componentes de la contaminación mediante un semiconductor metálico (nanobots) que se activa únicamente por humedad, luz del sol o rayos ultravioleta”, explicó el arquitecto.

Para construir el concreto poliamídico, ingenieros y arquitectos de la compañía usaron el cuarzo, un mineral compuesto de sílice, y lo modificaron a escala nano-métrica, a fin de provocarse una reacción química al entrar en contacto con la luz solar, la cual desvincula los agentes contaminantes.

Otro beneficio de esta nueva clase de material hidráulico es que evita la proliferación de gases de efecto invernadero, al separar de manera natural los componentes orgánicos volátiles. Cuando entran en funcionamiento los nanobots estos disminuyen hasta el 60 por ciento de la contaminación ambiental, la niebla fotoquímica.

Además, incrementa la vida de las estructuras de concreto, ya que son hasta 200 por ciento más resistentes a la compresión y a la flexión, lo que mejora exponencial-mente las características mecano-dinámicas, tribológicas, reológicas, físicas, químicas y biológicas del concreto.

En relación al tema de agentes contaminantes un estudio realizado por el Clean Air Institute indicó que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a efectos nocivos atribuibles a la contaminación ambiental con 15 mil decesos por año.

En ese mismo rubro, Jesús Cervantes Herrera se enfocó en el diseño y desarrollo de materiales nanométricos bidimensionales que desvinculen los agentes patógenos contaminantes, además de reducir los efectos del calentamiento global, todo ello a través del control del material particularizado de 10 y de 2.5 micro-gramos por metro cúbico.

De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) arrojaron que México tiene una contaminación en el aire de 79 micro-gramos por metro cúbico (ug/m3, unidad de medición de la calidad del aire), donde la cifra normal se considera en 10 micro-gramos por metro cúbico.

Jesús Cervantes actualmente trabaja en una extensión del proyecto, creó estructuras verticales o muros con el concreto poliamídico, a las que incorporó pantallas bidimensionales donde reemplazó el cableado de cobre, a fin de utilizar la conductividad de los nanobots para la transmitir y recibir datos, voz e imágenes.

Otra innovación incluye la transmisión de internet a través del sílice, el cual es un elemento utilizado en la fibra óptica. Éste se modificó a nivel atómico a fin de permitir le emisión de la señal y distribuirla a través de toda la estructura del concreto.

“La idea es colocar pantallas dentro de la estructura del concreto a fin de reemplazar los cables de cobre que conducen electricidad por el uso de nanobots. Las primeras pruebas tuvieron éxito y constaron de 24 horas donde se evaluó la capacidad para atrapar y reproducir la señal del Internet en los muros”, detalló Cervantes Herrera.

El arquitecto de agregó que ya cuenta con las solicitudes de patente de nanobots y concreto poliamídico, y una vez terminada su participación en el concurso para empresas verdes Cleantech Challenge 2015 tiene planeado asistir en diciembre próximo a la Cumbre de París 2015 sobre Cambio Climático, con el propósito de dar a conocer su tecnología.

Si quieres saber que avances tecnologicos se han desarrollado actualmente, anexo a esto puedes consultar el siguiente link  http://noticiasdelaciencia.com/sec/tecnologia/nanotecnologia/

Un Nanocalentador contra el cancer



Investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA, un centro mixto CSIC-Universidad de Zaragoza), en España, con la colaboración de la Universidad de Averio y la Universidad de Toulouse, han desarrollado un dispositivo de tamaño nano-métrico que actúa como calentador y termómetro al mismo tiempo y permite realizar mediciones de temperaturas absolutas de manera instantánea, en décimas de segundo, y sin este dispositivo supone un gran avance en el campo de la terapia de hipertermia magnética utilizada en el tratamiento contra el cáncer ya que permite controlar la temperatura mientras se desarrolla el tratamiento. La terapia de hipertermia magnética, utilizada para hacer frente a células cancerosas, consiste en conseguir el debilitamiento o la muerte de células cancerosas mediante la aplicación de cal.
Esta técnica es considerada actualmente como el cuarto tratamiento más importante contra el cáncer. En particular, la hipertermia magnética es una terapia localizada que emplea el calor generado por nano-partículas magnéticas al ser expuestas a un campo magnético alterno inocuo para el cuerpo humano.

El nano-objeto desarrollado es 2.000 veces más pequeño que el grosor de un pelo y puede calentarse a distancia al aplicarle un campo magnético, algo similar a lo que sucede con las ollas en las cocinas de inducción. Además este pequeñísimo objeto obtenido en el ICMA dispone de un recubrimiento especial que permite introducirlo en el interior de las células

Para poder actuar como termómetro, el nano-objeto cuenta con dos sustancias luminiscentes, una cuya emisión de luz no depende de la temperatura y otra cuya emisión sí está en función de la temperatura, de esta forma si medimos con un microscopio la luz emitida por cada una de estas sustancias y las relacionamos podemos conocer la temperatura absoluta en un punto de la célula, este punto puede ser tan pequeño como nos permita la resolución de la cámara y los aumentos del objetivo.



Cuatro características del nuevo nanodispositivo: tamaño de 50 nm, se calienta por inducción, se internalizan en células y su color informa de la temperatura. (Foto: ICMA)

En la actualidad se pretende calentar el nano-objeto utilizando el campo magnético generado por una pequeña bovina acoplada al microscopio mientras se mide a tiempo real como aumenta su temperatura. Este nano-objeto permite estudiar a escala nano-métrica cómo se transmite el calor de una fuente con calor al medio que lo rodea. La investigación confirma que al acercarse a la nano-escala las propiedades físicas son distintas de las que se observan en objetos de tamaño más grandes, lo que también se observa con la conducción de calor.

El desarrollo de esta investigación es un ejemplo de trabajo multidisciplinario, que en este caso ha unido a químicos, físicos, médicos, biólogos e ingenieros. Las metodologías empleadas en las que el ICMA cuenta con un reconocimiento internacional incluyen la física de materiales a muy bajas temperaturas, tecnologías láser para procesado de materiales, técnicas de dispersión para el estudio de los materiales e instrumentación científica propia. (Fuente: Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, ICMA (CSIC-UNIZAR))

Nanotecnologia contra el Cancer


Detectar el cáncer utilizando nanopartículas de oro





La detección precoz del cáncer es fundamental para el éxito de terapias contra el cáncer, hoy en día las biopsias permiten la detección precoz en etapas tempranas, sin embargo, existen marcadores biológicos que aparecen meses, incluso años antes de poder realizar el diagnóstico clínico, entre estos marcadores están los auto-anticuerpos es decir anticuerpos contra un antígeno del propio individuo, en este caso contra proteínas pertenecientes a las células tumorales, además de estos marcadores en el cáncer se elevan los niveles de inmunoglobulina G (IgG) que también puede ser detectada.


En una reciente investigación han logrado detectar auto-anticuerpos utilizando nanopartículas de oro, gracias a sus propiedades ópticas únicas, caracterizadas por una fuerte dispersión de la luz en la región visible del espectro, esta propiedad es aprovechada en la técnicaDispersión de luz dinámica (DLS), las nanopartículas de oro previamente recubiertas de especies dianas (proteínas o sondas de ADN), interaccionan con el analito en este caso con los auto-anticuerpos, lo que produce una aglomeración de las sondas de nanopartículas de oro, lo que se traduce en un incremento del tamaño de partícula promedio en la solución, este aumento puede ser detectado fácilmente con DLS. Si bien esta técnica no permite detectar el tipo específico de cáncer, puede servir como test universal para detectar las primeras respuestas inmunes asociadas a un amplio espectro de tipos de cáncer, esta prueba tiene la gran ventaja de tener un costo de materiales muy bajo por lo que podría ser implementada masivamente.


La nanotecnologia aplicada en el Agua


Investigadores de México han desarrollado una metodología que aplica los conceptos de la nano-tecnología para la purificación de Agua, y que podría convertirse en la solución para el tratamiento de aguas residuales proveniente de las industrias. La metodología consiste en el desarrollo de nano-partículas de óxido de Titanio que se depositan sobre una superficie de vidrio o cristal, y que luego se les somete a altas temperaturas y activación con radiación Ultravioleta, se comprobó que estas nano-partículas son capaces de remover los compuestos tóxicos del agua. Esta investigación tiene trascendencia ya que que sería aplicable no solo a la industria sino que también en la purificación de agua para el consumo humano.

¿La Nanotecnologia cambiará el mundo?



Existe un gran consenso en que la nano-tecnología nos llevará a una segunda revolución industrial en el siglo XXI tal como anunció hace unos años, Charles Vest (ex-presidente del MIT).
Supondrá numerosos avances para muchas industrias y nuevos materiales con propiedades extraordinarias (desarrollar materiales más fuertes que el acero pero con solamente diez por ciento el peso), nuevas aplicaciones informáticas con componentes increíblemente más rápidos o sensores moleculares capaces de detectar y destruir células cancerígenas en las partes más delicadas del cuerpo humano como el cerebro, entre otras muchas aplicaciones. Podemos decir que muchos progresos de la nano-ciencia estarán entre los grandes avances tecnológicos que cambiarán el mundo

Venezuela y la nanotecnologia



La Red Venezolana de Nano-tecnología (RedVNano) nace de la articulación de un grupo de investigadores de distintas instituciones venezolanas, para fortalecer las capacidades nacionales en torno a la nano-tecnología; contribuyendo a la cohesión de los actores y al crecimiento y consolidación de las capacidades humanas, físicas e institucionales del país; y promoviendo actividades de investigación, desarrollo e innovación acordes a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, y a las iniciativas que ayuden a construir un futuro sustentable. 

Nueva Generacion apuesta por la Nanotecnologia en Venezuela



Para aprovechar las bondades y facilidades que ofrece una disciplina como la nanotecnología, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), así como otras instituciones del país apuestan por la formación de científicos en esta nueva área que permite resolver problemas nacionales en materia de salud, ambiente, vivienda, energía, educación, indicó el director de este instituto, Eloy Sira.

"La nanotecnología es una revolución científico técnica en el mundo, y Venezuela tiene muchas expectativas porque hay científicos organizados para lograr objetivos país", señaló Sira este lunes 22 de julio, durante el acto de certificación de promotores juveniles del programa Ciencia Participativa por Encantamiento, que lleva adelante el Ivic.
En entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Sira destacó que en el país se hace nanotecnología desde hace dos décadas, no obstante, es en la actualidad cuando se ha logrado crear una masa crítica de investigadores dedicados a este tipo de ciencia, quienes pertenecen a la Red Nacional de Nanotecnología en Venezuela (RedVnano). "El científico ha logrado entender que el primer compromiso que tiene es con el país, con los problemas que hay en materia de vivienda, salud, ambiente, energía, educación, entre otros", expresó el director, en alusión a la nueva visión del conocimiento científico.

Tratándose de una ciencia aplicada en la que el diseño y la fabricación de materiales tienen una escala difícil de imaginar (un mil millonésimo de metro), y cuyo desarrollo es reciente, tal como afirmó Sira ha sido aplicada en el país en diferentes centros de desarrollo tecnológico. Estas aplicaciones de la nanotecnología pueden observarse actualmente en medicina, agricultura, computación y demás áreas del conocimiento. Diversas industrias la utilizan para facilitar sus procesos y cada vez hay en Venezuela más grupos de científicos que lleva adelante investigaciones en el campo de la nanociencia.

Entre las instituciones más productivas en el área destacan: el Ivic y las universidades Central de Venezuela (UCV), Simón Bolívar (USB) y Los Andes (ULA).


Avances nanotecnológicos del Ivic


Grupos de estudiosos del Ivic aprovechan la capacidad interdisciplinaria que también ofrece la nanotecnología para aplicar esta ciencia en áreas estratégicas del país como salud, petróleo y energía, indicó el subdirector de este instituto, Alexander Briceño. "Muchos proyectos del Ivic están enfocados en el desarrollo de nuevos materiales dedicados a la industria petrolera, como es el caso de materiales catalizadores que se denominan nano estructurados, así como sistemas magnéticos que pueden servir como sensores y bioindicadores", señaló.
Respecto al área de salud, el subdirector se refirió además al desarrollo de nanoemulsiones, que ofrecen la posibilidad de tomar un compuesto activo, desde el punto de vista farmacéutico, para colocarlos en nanocápsulas, que pueden ser incluso de un material biodegradable.

"Estas nanoemulsiones se le aplican al paciente y hacen que el medicamento sea colocado en menor dosis, así como contribuye a bajar inclusive la toxicidad del medicamento y hacerlo más eficiente", destacó Briceño. Para este investigador, se trata de una tecnología que se puede hacer desde pequeños laboratorios, ya que desde el punto de vista sintético no requiere grandes inversiones.
"La importancia de la nanotecnología radica en varios aspectos porque como son materiales muy pequeños las cantidades que se requieren son pocas, eso hace que la cantidad de materiales sea más efectivo en menores proporciones", explicó.


Investigaciones nanocientíficas de la UCV

Aunque la Facultad de Ciencias de la UCV tiene más de nueve años trabajando en proyectos relacionados con la nanotecnología, en la actualidad se realizan los últimos análisis químicos necesarios para avanzar en el desarrollo de reactivos de producción nacional que permitan detectar enfermedades a partir del estudio de nanopartículas de oro.
Para lograr este objetivo la Escuela de Química ejecuta, entre otros, un proyecto denominado Materiales Nanoestructurados con Aplicaciones en Biodiagnóstico, a partir del cual se podrá detectar el Vírus de Inmunodeficiencia Humana, causante del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH-SIDA), entre otros.
"La idea es tratar de generar reactivos nacionales porque los reactivos de casas matriz extranjeros son muchas veces inaccesibles por el alto costo", enfatizó Julio Osuna doctor en Química y profesor de esta misma escuela.
Sobre este innovador proyecto Osuna sostuvo que por la sensibilidad del oro respecto a sus propiedades dependientes del tamaño de partículas se busca desarrollar estos reactivos en aplicaciones químicas para la detección de enfermedades.


"En este caso estamos trabajando con nanopartículas de oro estabilizadas en ligamentos tiolatos por los cuales el oro tiene una preferencia bien definida. El tiolato -un compuesto- sirve perfectamente para estabilizar las nanopartículas, y estas nanopartículas, dependiendo de las propiedades experimentales manifiestan distintas distribuciones de tamaños; y estas tienen un fenómeno que se llama resonancia plasmódica que es una banda que se observa en el espectro de la asociación nanovisible más o menos a 520.525.530 nanómetros", ejemplificó el profesor universitario.

El experto en química pura dijo que la idea es detectar cosas muy prematuras y en muy poca cantidad, sobre todo a través de la emisión por fluorescencia, y a través de colores, para empezar a diseñar los tratamientos en forma temprana.


Este grupo de químicos ucevistas que también trabaja con investigadores de las ciencias puras como la física y la matemática, así como con estudiantes de pregrado y posgrado de esta casa de estudios, aplican todo su conocimiento para el desarrollo de esta nanociencia que se estima pueda favorecer diversas áreas del país.

De acuerdo con datos de RedVnano, en el país existe la infraestructura física para ejecutar proyectos de investigación en nanotecnología en diversas áreas, como tratamiento de aguas, del medio ambiente, diseño de nuevos tratamientos médicos, así como de nuevos materiales para la electrónica, metalmecánica e industria, refinación de crudo, entre otros.

Nanotecnologia en Venezuela, publicacion del periodico "El Mundo"



En la Universidad Simón Bolívar se impulsa la aplicación de las partículas nanométricas contra la desnutrición. En las aulas universitarias venezolanas se ha instruido a jóvenes sobre los beneficios de la nanotecnología y en este momento se pueden ver los frutos.

En la Universidad Simón Bolívar (USB), los profesores no solo asisten a impartir clases magistrales o teóricas, sino que se dedican a realizar proyectos que generan impactos en la sociedad.  En el caso del Departamento de Química de la USB, el profesor y director del Grupo de Investigación B5IDA, Marcos Sabino, ha dedicado sus años de docencia a realizar, junto a sus alumnos de postgrado y pregrado, experimentos con aplicaciones válidas a través de la nanotecnología. 



La nanotecnología es la ingeniería de sistemas funcionales a escala nano (es decir, una mil millonésima parte de 1 m). 


La tecnología nanométrica tiene un campo amplio de trabajo. En estas categorías, Sabino resalta que dentro de esas aplicaciones están el área de salud y nutrición. En este punto, la ciencia una vez más se pone al servicio de los venezolanos. Los nutrientes pueden colocarse dentro de una cápsula que servirá de transporte, y en el tracto gastrointestinal, por los distintos ácidos, se libera la “carga” que lleva la partícula nanométrica en su interior. Este proceso ocurre sin que el paciente esté consciente de ello, ya que la presentación es un polvo, que se puede agregar a cualquier comida y bebida.

“Se está buscando la manera de utilizar los conocimientos de áreas como física, química, biología, electrónica e ingeniería para desarrollar tecnologías que puedan ser aplicadas a incrementar el potencial alimenticio sin afectar las propiedades organolépticas del alimento y, para eso, la nanotecnología ha sido gran parte de la respuesta”, destacó el químico.

Explicó, además, que uno de los beneficios de estas partículas es que, dado su tamaño nanométrico, pueden penetrar directamente a nivel celular. Ese proceso de penetración consiste en que la nanocápsula, que transporta cualquier nutriente o fármaco, acuda a la parte del cuerpo con mayor déficit para hacer el tratamiento sin que se pierda el efecto del medicamento. Específicamente, este grupo de investigación trata de evaluar una combinación de los métodos de emulsificación y gelación iónica para encapsular nutrientes como el zinc y el magnesio, usando el biopolímero alginato de sodio como material para la formación de cada nanopartícula. Este proyecto permite presentar una visión futura de tecnologías y tendencias de nano encapsulación con aplicaciones nutricionales, que pueden ser ampliadas a otras áreas biotecnológicas.

“En el caso de fármacos, la nanométrica partícula tendrá una dirección específica, la zona afectada por la enfermedad; la partícula pasa desapercibida en el cuerpo, ya que el biopolímero no genera ninguna reacción de rechazo en el organismo, transportando efectivamente el medicamento es sus dosis justas”. 

El profesor Sabino especificó que estos tratamientos pueden aplicarse por vía intravenosa mezclados con suero fisiológico o de forma oral, a través de líquidos (preferiblemente agua). El investigador destacó que el componente utilizado para crear las partículas nanométricas es un biopolímero: el alginato que es extraído de algas marinas . 
El alginato, al ser extraído de las algas marinas, es un producto atóxico y se ha probado que es comestible; de hecho, el alginato se usa mucho en la industria de alimentos como agente espesante. 

“Cuando el alginato queda contraído y el fármaco queda atrapado y después baja a las condiciones gastrointestinales, se libera. Este biopolímero, ni ningún otro, es dañino; de hecho, tiene procesos beneficiosos para el cuerpo”, dice el investigador Sabino.
Algunas de las investigaciones fueron realizadas con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología (INT) brasileño, ubicado en Río de Janeiro, con el apoyo del doctor Fabio Dantas.

 

La Nanotecnología y los riesgos para la salud


Hoy en día a nadie le cabe duda que la nano-tecnología es beneficiosa, que nos ayudará a avanzar hacia el futuro y en parte es cierto, podremos resolver muchos problemas de las personas gracias a ella. Pero, sin embargo, son pocas las personas que se preguntan si esta podría traer nuevos riesgos para la salud humana, en este contexto investigadores de diversos países coordinados por el centro internacional Woodrow Wilson de Washington acaban de publicar un estudio en el que comprueban experimentalmente en ratones que los nano-tubos de carbono de ciertas dimensiones provocan daños pulmonares y pleurales que incluso podrían desencadenar a un cáncer llamado Mesotelioma , que afecta a la pleura que es el revestimiento de los pulmones, esto ocurre solamente con aquellos nano-tubos largos mayores a 20 micrones los cuales no pueden ser fagocitados por las células del sistema inmune, estos nano-tubos se comportan muy similar al asbesto un reconocido carcinogénico. Estos resultados tienen una alta probabilidad de ser extrapolables a seres humanos, es por eso que este estudio tiene una gran importancia para así tomar las medidas preventivas a tiempo y evitar daños mayores. De igual manera permitirá utilizar la nanotecnología con precaución obteniendo los objetivos deseados.


Beneficios de la Nanotecnología: Invernaderos



Al trasladar la actividad agrícola a invernaderos, se podría recuperar mucho del agua utilizado a través de la deshumidificación del aire residuo y el tratamiento y reciclaje del runoff.

Además, la agricultura realizada en invernaderos requiere menos mano de obra y menos terreno que la agricultura tradicional realizada en terrenos al aire libre y ofrece cierta independencia de las condiciones meteorológicas como por ejemplo cambios estacionales y sequías.

Con la nanotecnología se podrían construir invernaderos, con o sin aislamiento termal, a un coste muy bajo.

Un traslado del sector de la agricultura hacia los invernaderos produciría una gran reducción en el consumo del agua, el uso de terrenos y en la escasez de alimentos causada por razones meteorológicas.

lunes, 19 de octubre de 2015

Beneficios de la nanotecnología: Energía Solar


En la actualidad, la mayor fuente de energía se deriva de la quema de carburantes que contienen carbón. Este proceso suele ser poco eficiente, no renovable y además conlleva efectos secundarios nocivos para el medio ambiente.
La energía solar supondría una alternativa factible de energía en muchas zonas del mundo si el coste de su producción y los terrenos necesarios para generarla fuesen suficientemente económico y los sistemas de almacenamiento suficientemente eficaces.
La generación de la electricidad solar depende de la conversión fotovoltaica o de la concentración de luz solar directa. La conversión fotovoltaíca funciona, en días nublados, con una eficacia menor, mientras que el sistema de concentración de luz solar directa se puede lograr sin semiconductores. En ambos casos, no se requiere mucho material, y los diseños mecánicos pueden ser sencillos y relativamente fáciles de mantener.
Sistemas de detección solar pueden beneficiarse de ordenadores baratos y actuadores compactos. La energía se puede almacenar de forma eficiente durante algunos días en flywheels relativamente grandes construidos de diamante fino con un peso de agua. Sistemas más pequeños de almacenamiento de energía se pueden construir con muelles de diamantes y ofrecen una densidad de energía parecida al almacenamiento de combustible químico y mucho más alta que baterías disponibles hoy en día.

El electrólisis y la recombinación del agua ofrecen una energía escalable, almacenable y transportable. Sin embargo, sí existe un coste en la eficiencia y en la complejidad de la tecnología para tratar de forma segura con el almacenamiento y el transporte de hidrógeno a grande escala.
Soluciones solares se podrían implementar a escala individual, de pueblo o a nivel nacional. La energía de luz solar directa supone aproximadamente 1kv por metro cuadrado. Si esto se divide por 10, teniendo en cuenta las horas de noche, días nublados y problemas de sistema, la demanda actual del mercado norteamericano (unos 10 kv por persona) requeriría unos 100 metros cuadrados de superficie por persona. Si se multiplica esta cifra por una población de 325 millones de personas, el resultado es la necesidad de cubrir aproximadamente 12.500 millas cuadradas con coletores solares. Esto representa tan solo el 0,35% de la totalidad del superficie del territorio de los Estados Unidos. Y mucho de este espacio se podría conseguir a través de tejados o, incluso, el superficie de carreteras.


Fuente: http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/nanotecnologia_responsable/nanotecnologia_energia_solar.htm

domingo, 18 de octubre de 2015

Avances científicos y tecnológicos: En la medicina


LA NANOTECNOLOGÍA EN LA MEDICINA



La nanotecnología molecular tendrán muchos impactos sobre el sector de la medicina en general. El mundo de la medicina es muy complejo, por lo que todos los beneficios de la nanotecnología para medicina tardarán en hacerse evidentes. No obstante, otros beneficios llegarán de forma inmediata.
Las herramientas de la investigación y la práctica de la medicina serán menos costosos y más potentes.
 Investigación y diagnóstica serán más eficaces, lo que permitirá una capacidad de respuesta más rápida para tratar nuevas enfermedades.
Numerosos pequeños sensores, ordenadores y diversos aparatos implantables de bajo coste permitirán un control continuo sobre la salud de pacientes así como tratamiento automático. Serán posibles diversos tipos nuevo de tratamiento.
Y mientras los costes de la medicina bajan y el tratamiento de enfermedades más seguro, así sus beneficios serán experimentados por muchas más personas en todo el mundo.


Avances en la Medicina: Moléculas RNA, tratamientos del futuro.
Terapias basadas en las moléculas RNA podrían tratar cualquier enfermedad, desde el cáncer hasta el SIDA, pasando por la gripe. Con nuevos avances tecnológicos los científicos investigando esta nueva clase de medicina, cuyo potencial podría revolucionar el tratamiento de todo tipo de enfermedades, pretenden eliminar la barrera más importante para su aplicación práctica: cómo introducir las medicinas en el organismo humano.

En sus investigaciones más recientes, científicos han desarrollado métodos basados en interferencia de RNI o RNAi (un proceso natural en el que moléculas dobles RNA cierran genes de forma dirigida) eficaces en suministrar tratamiento. De hecho, desde hace 2001 cuando se demostró su efectividad en las células humanas, los científicos utilizan en sus investigaciones RNAi, pero no han logrado superar las dificultades que supone dirigir las RNAs a donde tienen que ir dentro del organismo para tratar la enfermedad. Las moléculas RNA tienden a degradarse de forma rápida una vez dentro del cuerpo, es difícil lograr que entren dentro de las células que deben tratar, y también es difícil lograr que se dirijan a los tejidos objetivos de la terapia.

Según Technology Review del MIT, el imunólogo Jianzhu Chen y su equipo de investigación han tomado un paso gigante en encontrar la solución a este problema. El equipo de Chen ha utilizado con éxito un pequeño polímero para introducir RNAs diseñadas para impedir el avance de la gripe en ratones. Chen introdujo una cantidad muy pequeña de la mezcla RNA-polímero en las venas de los animales; el polímero le llevó al RNA por el flujo sanguíneo hasta los pulmones, reduciendo en mil veces la cantidad del virus encontrada en los pulmones de los animales.

Según los expertos, esto supone la prueba de que el reparto sistemático y eficaz de RNA es posible, abriendo todo tipo de puertas a nuevos tratamientos más eficaces de múltiples enfermedades padecidas por el ser humano.

                 

sábado, 17 de octubre de 2015

Resumiendo la Nanotecnología






Estudio y desarrollo de sistemas en escala nanométrica, ya que “ nano ” es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades , del griego νάνος que significa enano, y corresponde a un factor 10^-9, que aplicado a las unidades de longitud, corresponde a una mil millonésima parte de un metro (10^-9 Metros) es decir 1 Nanómetro .

El Físico estadounidense Richard Feynman, que en el año 1959 pronunció el discurso “There’s Plenty of Room at the Bottom” en donde describe un proceso que permitiría manipular átomos y moléculas en forma individual. Drexler, el científico Japonés Norio Taniguchi, en el año 1974, define la nanotecnología como el procesamiento, separación y manipulación de materiales átomo por átomo.

La nanotecnología estudia la materia desde un nivel de resolución nano-métrico, se rigen bajo las leyes de la Mecánica Cuántica , estas nuevas propiedades son las que los científicos aprovechan para crear nuevos materiales o dispositivos nano-tecnológicos, prometiendo soluciones a múltiples problemas que enfrenta la humanidad actualmente. La nanotecnología es de carácter transversal y tiene aplicaciones en todas las actividades del medio ambiente, sector energético, medicina, electrónica, exploración espacial, construcción, agricultura, cosmética, etc, que dará inicio a la revolución industrial del siglo XXI.


             Algunas de las áreas en las cuales está presente la                 nano-tecnología:


Medio Ambiente, involucran el desarrollo de materiales, energías y procesos no contaminantes, tratamiento de aguas residuales, desalinización de agua, des-contaminación de suelos, tratamiento de residuos, reciclaje de sustancias, nano sensores para la detección de sustancias químicas dañinas.

Medicina, se denomina Nanomedicina , y dentro de ella tenemos el desarrollo de nano transportadores de fármacos a lugares específicos de nuestro cuerpo, que pueden ser útiles en el tratamiento del Cáncer u otras enfermedades, biosensores moleculares con la capacidad de detectar alguna sustancia de interés como glucosa o algún biomarcador de alguna enfermedad, nano-bots programados para reconocer y destruir células tumorales o bien reparar algún tejido como el tejido óseo a raíz de un fractura, nano partículas con propiedades antisépticas y desinfectantes, etc..

Textil, Desarrollo de tejidos que repelen las manchas y no se ensucian y sean auto limpiables, anti-olores, incorporación de nano-chips electrónicos que den la posibilidad de cambio de color a las telas, o bien el control de la temperatura, estos últimos están dentro de lo que se llama “tejidos inteligentes”

Electrónica, comprenden el desarrollo de componentes electrónicos que permitan aumentar drásticamente la velocidad de procesamiento en las computadoras, creación de semiconductores, nano cables cuánticos, circuitos basados en nano-tubos de Carbono.


Tecnologías de la comunicación e informática, comprende el desarrollo de sistemas de almacenamiento de datos de mayor capacidad y menor tamaño, dispositivos de visualización basados en materiales con mayor flexibilidad u otras propiedades como transparencia que permitan crear pantallas flexibles y transparentes, además el desarrollo de la computación cuántica .

En fin, vamos a una era cibernética en donde la nano-tecnología estará presente en todas las áreas y en donde esta nos permitirá avanzar hacia el futuro, sin embargo hay que estar precavidos por los posibles riesgos que esto pudiese tener.

Investigadores más importantes



Richard Feynman

Uno de lo pioneros en el campo de la Nanotecnología es el Físico estadounidense Richard Feynman, que en el año 1959 en un congreso de la sociedad americana de Física en Calltech, pronunció el discurso “There’s Plenty of Room at the Bottom” (Hay mucho espacio ahí abajo) en el que describe un proceso que permitiría manipular átomos y moléculas en forma individual, a través de instrumentos de gran precisión, de esta forma se podrían diseñar y construir sistemas en la nanoescala átomo por átomo, en este discurso Feynman también advierte que las propiedades de estos sistemas nanométricos, serían distintas a las presentes en la macroescala.



Eric Drexler

En 1981 el Ingeniero estadounidense Eric Drexler, inspirado en el discurso de Feynman, publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el artículo “Molecular engineering: An approach to the development of general capabilities for molecular manipulation” en donde describe mas en detalle lo descrito años anteriores por Feynman. El término “Nanotecnología” fue aplicado por primera vez por Drexler en el año 1986, en su libro “Motores de la creación : la próxima era de la Nanotecnología” en la que describe una máquina nanotecnológica con capacidad de autoreplicarse, en este contexto propuso el término de “plaga gris” para referirse a lo que sucedería si un nanobot autoreplicante fuera liberado al ambiente.



Además de Drexler, el científico Japonés Norio Taniguchi, utilizó por primera vez el término nano-tecnología en el año 1974, en la que define a la nano-tecnología como el procesamiento, separación y manipulación de materiales átomo por átomo.

viernes, 16 de octubre de 2015

Nanotecnología





La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala.


Objetivo

Fabricar materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos y moléculas para la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nano escala



Historia

1940 - Von Neuman estudió la posibilidad de crear sistemas de una manera que se auto reproducen.


1959 - Richard Feynman presenta su discurso «There’s Plenty of Room at the Bottom».



1962 - Francis Crik premio novel medicina por descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos.



1991 - Sumio Iijima descubre los nanotubos de carbono.



1996 - Harry Koto recibió un premio Nobel por el descubrimiento de las nanopartículas.



Inversiones

Debido a la variedad de potenciales aplicaciones (incluyendo aplicaciones industriales y militares), los gobiernos han invertido miles de millones de dólares en investigación de la nanotecnología. A través de su Iniciativa Nanotecnológica Nacional, Estados Unidos ha invertido 3,7 mil millones de dólares. La Unión Europea ha invertido 1,2 mil millones y Japón 750 millones de dólares.