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jueves, 27 de abril de 2017

Un método de fotosíntesis artificial consigue energía y aire limpio



Un profesor de Química acaba de encontrar una forma de activar la fotosíntesis en un material sintético, convirtiendo los gases de invernadero en aire limpio y produciendo energía al mismo tiempo.


El proceso tiene un gran potencial para crear una tecnología que podría reducir significativamente los gases de efecto invernadero vinculados al cambio climático, al tiempo que crea una manera limpia de producir energía.


 "Este trabajo es un gran avance", dijo el profesor adjunto de Universidad del Centro de Florida, Fernando Uribe-Romo. "Adaptar materiales que absorban un color específico de luz es muy difícil desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista social estamos contribuyendo al desarrollo de una tecnología que puede ayudar a reducir los gases de efecto invernadero", declaró en un comunicado.

Los resultados de su investigación se publican en el Journal of Materials Chemistry A.    

Uribe-Romo y su equipo de estudiantes crearon una manera de desencadenar una reacción química en un material sintético llamado estructura metal-orgánica (MOF) que descompone el dióxido de carbono en materiales orgánicos inofensivos. Es como un proceso artificial de la fotosíntesis similar a la manera que las plantas convierten el dióxido de carbono (CO2) y la luz del sol en alimento. Pero en lugar de producir alimentos, el método de Uribe-Romo produce combustible solar.   

 Es algo que los científicos de todo el mundo han estado persiguiendo durante años, pero el reto es encontrar una forma de que la luz visible desencadene la transformación química. Los rayos ultravioletas tienen suficiente energía para permitir la reacción en materiales comunes como el dióxido de titanio, pero los UVs constituyen sólo el 4% de la luz que la Tierra recibe del Sol. La gama visible -las longitudes de onda violeta a roja- representan la mayoría de los rayos solares, pero hay pocos materiales que capturan estos colores claros para crear la reacción química que transforma el CO2 en combustible.

Los investigadores lo han probado con una variedad de materiales, pero los que pueden absorber la luz visible tienden a ser materiales raros y caros como el platino, renio e iridio que hacen que el proceso sea prohibitivo.


Uribe-Romo usó titanio, un metal común no tóxico, y agregó moléculas orgánicas que actúan como antenas de recolección de luz para ver si esa configuración funcionaría. Las moléculas ligeras de la antena recolectora, llamadas N-alquil-2-aminotereftalatos, se pueden diseñar para absorber colores específicos de la luz cuando se incorporan en el MOF. En este caso lo sincronizó con el color azul.


Su equipo montó un fotorreactor LED azul para probar la hipótesis. Las cantidades medidas de dióxido de carbono fueron alimentadas lentamente en el fotorreactor -un cilindro azul brillante que se parece a una cama de bronceado- para ver si la reacción ocurriría. La luz azul brillante provenía de tiras de luces LED dentro de la cámara del cilindro e imitaba la longitud de onda azul del sol.

Funcionó y la reacción química transformó el CO2 en dos formas reducidas de carbono, formiato y formamidas (dos tipos de combustible solar) y en el proceso se produjo la limpieza del aire.

jueves, 28 de mayo de 2015

Encuentran un método para cultivar verduras gigantescas


Un equipo internacional de investigadores ha descubierto un método para obtener verduras de gran tamaño.
Para averiguar cómo conseguir verduras de grandes dimensiones los especialistas experimentaron con tomates, informa 'Nature Genetics'.

El tamaño de un tomate depende de los procesos que se desarrollan en la parte superior del tallo de la planta, donde se encuentran los tejidos meristemáticos. Estos son responsables del crecimiento del vegetal, que se produce por la división de células madre.


De esa manera, los biólogos estudiaron dos cepas de tomates cuyos frutos habitualmente son grandes y descubrieron la correlación entre dos genes y el tamaño de los frutos. El primer gen, llamado 'WUSCHEL', es responsable por estimulación de la producción de células madre, mientras que el segundo –CLAVATA3–, de su neutralización. Este último gen, creen los científicos, experimentó hace centenares de años mutaciones que  permitieron a los tomates alcanzar sus tamaños actuales.


Los genetistas notaron que la alteración de la estructura del gen CLAVATA3 provocaba una mayor producción de células madre con la ayuda del gen WUSCHEL. Mediante la regulación del gen CLAVATA3 los científicos esperan aumentar la fertilidad de ciertos cultivos agrícolas, como por ejemplo el de maíz.


lunes, 2 de febrero de 2015

Un estudiante ruso inventa un método para alejar a los adolescentes del ordenador


Investigadores de la ciudad rusa de Perm han inventado una pulsera con Bluetooth para controlar a los adolescentes que pasan demasiado tiempo jugando con el ordenador. El dispositivo apagará la máquina en función del tiempo que el joven lleve jugando o de su pulso.
Como dijo al diario 'MK', la subdirectora de la Escuela Académica de Tecnologías de la Información de la Universidad de Perm, Galina Pastujova, observó que sus estudiantes y sus propios hijos eran incapaces de dejar de jugar y burlaban todas las medidas para evitarlo.  

El algoritmo para el software de la pulsera que mantiene a los adolescentes alejados del ordenador fue creado por Dmitri Zotin, uno de los estudiantes de Pastujova. El dispositivo lee los datos de la piel humana a través de sensores táctiles y de temperatura.

"Este tipo de software también puede utilizarse en las oficinas para monitorear la salud de los empleados", dice Pastujova.


sábado, 11 de octubre de 2014

Argentina desarrolla un método para diagnosticar el ébola en 24 horas

El Instituto Malbrán de Argentina ha desarrollado un método de biología molecular que permitirá diagnosticar o descartar el virus del Ébola en menos de 24 horas, según ha comunicado el Ministerio de Salud, informa  la cadena Antena 3. 

El método  ha sido desarrollado por el citado instituto a partir del material genético viral enviado desde un centro de referencia de la Organización Mundial de la Salud. El centro ha conseguido diseñar un aparato que podrá multiplicar el genoma del virus en una muestra de la sangre  u otros líquidos y así confirmar o descartar el diagnóstico. 
  
El ministro argentino de Salud, Juan Manzur, ha señalado que la validación de esta técnica se ha realizado a través de un centro de referencia de la OMS. Además, subrayó que la vigilancia para detectar posibles casos de contagio en Argentina ha funcionado correctamente hasta ahora. 
  
El viceministro de la cartera sanitaria Jaime Lazovski  ha indicado que en total se han registrado cinco casos sospechosos de contagio por ébola en diferentes partes del país, pero todos resultaron ser falsas alertas.  


viernes, 10 de octubre de 2014

Investigador mexicano propone un método rápido para detectar el virus del ébola


Agusil Antonoff, especialista en ingeniería biomédica de la Universidad Iberoamericana que desarrolla un doctorado en nanotecnología en España, impartió una conferencia denominada Microfluídica en el Espacio Biomédico que se celebró en esta universidad mexicana. 

"La microfluídica es un sistema de detección que a partir de muestras de fluidos corporales (sangre, saliva u orina) permite saber con rapidez si un parásito, bacteria o virus se introdujo al organismo de una persona, hecho evidenciado por la producción de anticuerpos", explicó el investigador, citado por Efe. 

"La sensibilidad de la microfluídica es tan alta que puede descubrir cantidades mínimas de anticuerpos en el organismo de una persona", indicó el experto. 



Agusil señala además que este método permite detectar el virus del ébola o de inmunodeficiencia humana (VIH) aunque haya trascurrido un día desde el contagio.

Según el experto, ello permite que en el mismo momento de la detección de la enfermedad quien la padezca pueda ser aislado y no exponga a otros a un contagio.

Entre otras ventajas de la microfluídica, el experto recuerda que "evita ir a los laboratorios clínicos u hospitales", ya que existen dispositivos con esta tecnología que se pueden tener en casa, al igual que las pruebas de embarazo o los glucómetros caseros. Se trata de un tipo de muestras desechables y no contagiosas.