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| Nanocables
y Nanotubos |
Mecanismo
nanométrico...
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La
nanorobótica es la fabricación de
máquinas, o robots, de dimensiones nanométricas,
es decir, del orden de la millonésima del
milímetro. Esta tecnología es posible
gracias a los nanocables y a los nanotubos de carbono.
Los
nanocables son estructuras moleculares con un diámetro
del orden del nanómetro con propiedades eléctricas
u ópticas, que se emplean como semiconductores
o diodos emisores de luz (LEDs). Estas fibras son
capaces de generar cargas eléctricas a partir
del movimiento. De ahí que ofrezcan múltiples
aplicaciones, como ropa
inteligente luminiscente o paneles fotovoltaicos,
ya que estos diminutos pelos supondrían una
mayor superficie captadora de radiación solar.
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| El
nanotubo de carbono es una nanoestructura artificial,
similar a la del fullureno, que consiste en una
hoja de grafito compuesta de átomos de carbono
dispuestos en red hexagonal y envueltos sobre sí
mismo como un cilindro. Poseen una gran resistencia,
100 veces mayor que el acero, siendo 6 veces más
ligero. Los nanotubos de carbono también
puede ser "dopados", o modificados con
pequeñas cantidades de otros elementos, que
les confieren propiedades eléctricas, haciendo
que sean semiconductores.
Nanomedicina
Los
dispositivos
nanométricos son entre cien y diez mil veces
más pequeños que las células
humanas. Son similares en tamaño a grandes
biomoléculas, encimas y receptores. La hemoglobina,
la molécula que transporta el oxígeno
en los glóbulos rojos, es de aproximadamente
5 nanómetros de diámetro. Así,
dispositivos de menos de 50 nanómetros pueden
entrar fácilmente en la mayoría de
las células, mientras que más pequeños,
de 20 nanómetros, pueden moverse fuera de
los vasos sanguíneos a medida que circulan
por el cuerpo.
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Los
nanocables de silicio son utilizados para detectar
los marcadores moleculares que indican la presencia
de cáncer en el cuerpo, a pesar del minúsculo
tamaño de estos marcadores, cien mil millonésima
parte de la proteína presente en una gota
de sangre. También
se ha conseguido la conexión directa con
nanocables de células del riñón
de embriones humanos y células madre de embriones
de ratón haciendo que los cables penetren
en las células de una forma natural mientras
las células crecen en los cultivos.
Las
nanopartículas son utilizadas para crear
imágenes moleculares de lesiones malignas,
lo que permite la detección temprana y la
liberación de fármacos. |
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| Las
nanoshells son un tipo de nanopartículas
esféricas formadas por un núcleo dieléctrico
que está cubierto por una delgada cáscara
metálica. Se emplean para enlazar con las
células
cancerosas, proporcionando tratamientos terapéuticos
directos, que destruyen las células tumorales
y no dañar las células vecinas sanas.
Los
nanotubos
de carbono pueden ser utilizados como agujas
de jeringillas a escala nanométrica para
la inyección de moléculas en las células
y como sondas nanométricas para la toma de
medidas precisas. A su vez, los nanotubos de carbono
puede llenarse y taparse, formando tubos de ensayo
y dispositivos de administración de fármacos.
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Nanocable
en panel solar...
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Nanobots
El
NanoWalker es un nanobot construido con fragmentos
de ADN, de 10 nanómetros de alto, que aunque
no es capaz de mutar ni de reproducirse, puede dar
pequeños pasos, juntando y separando sus
piernas, sobre una camino elaborado también
con ADN. Está constituido por una serie de
moléculas que, a partir de las reacciones
químicas que tienen lugar entre las “piernas”
y el “suelo”, reproducen los movimientos
sincronicos del andar bípedo.
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| La
mayoría de los nanobots están basadas
en moléculas, aunque también lo están
en bacterias. Sylvain Martel ha desarrollado un
pequeño robot propulsado y dirigido por un
enjambre de 3000 bacterias. Es capaz de mover objetos
a nanoescala gracias a un sensor que identifica
el pH del medio sobre el que se encuentra, transmitiéndolo
de forma inalámbrica a un ordenador. Allí,
un programa genera los campos magnéticos
necesarios para obligar al motor del robot a desplazarse
en una u otra dirección…
Referencias:
http://nano.cancer.gov
http://www.neoteo.com/
http://www.nanotechproject.org
http://www.localcooling.com/threat-opportunity
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