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miércoles, 3 de junio de 2015

Presentan un revolucionario tratamiento biotecnológico contra varios tipos de cáncer




Los pacientes con cáncer incurable podrían tener un nuevo motivo de esperanza gracias al nuevo tratamiento de anticuerpos presentado en el congreso oncológico de Chicago, cuyos resultados son espectaculares, según los investigadores.
El tratamiento fue recibido el pasado domingo como una gran noticia en el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), en Chicago. No en vano, los resultados del fármaco reflejan una alta eficacia en diferentes tipos de cáncer, incluyendo los de ovario, pulmón, útero y colon, lo que podría permitir a la medicina precindir de la quimioterapia y la radioterapia tradicionales.


Según informa 'DailyMail', se trata de un fármaco perteneciente a la nueva generación de medicamentos biotecnológicos. En concreto, consiste en un anticuerpo que bloquea el Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF), una proteína clave en la angiogénesis, el proceso de crecimiento desmedido de los vasos sanguíneos que alimentan el tumor y que hacen que, en consecuencia, éste también crezca y se expanda a otras partes del cuerpo.

Según los investigadores, los resultados de los ensayos clínicos realizados en 950 pacientes con melanoma son realmente esperanzadores, ya que los tumores retrocedieron o se estabilizaron en más de la mitad de los casos. Además, la combinación de varios fármacos derivó en la desaparición completa del tumor en más de uno de cada 10 casos.


Los investigadores aseguran estar "al comienzo de nueva era en el tratamiento de cáncer", lo que podría salvar unas 50.000 personas que anualmente mueren por esta causa.



jueves, 28 de mayo de 2015

Científicos crean un revolucionario láser multifuncional sin precedentes


Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Tomsk (Siberia, Rusia) ha desarrollado el primer y revolucionario láser de metal-vapor multifuncional que podría transformar el gran número de ámbitos en que puede utilizarse, desde la medicina hasta las tecnologías de comunicación.
El único de su tipo, el novedoso láser multifuncional de vapor-metal puede cortar huesos, tejidos y hasta el vidrio que se emplea en la fabricación de teléfonos móviles y tabletas sin quemarlos ni dañarlos. Además, es capaz de analizar la composición del gas de la atmósfera que lo rodea y podría ser utilizado como un nuevo dispositivo para los ecologistas, informa 'The Siberian Times'. Se trata de un láser de vapor-estroncio que puede operar con una longitud de onda de 6,45 micras.


Actualmente hay un gran número de láseres, mayoritariamente de gas, pero no existe ninguno multifuncional que pueda ser utilizado en varios ámbitos. "No existe ningún láser como este en el mundo, hay mucho interés en él", ha afirmado Anatoli Soldátov, decano del Departamento de Tecnologías Innovadoras de la Universidad Estatal de Tomsk, que añade que "los científicos rusos comenzaron a trabajar en esta área antes que el resto del mundo".


nvestigación se centró en los láseres de vapor-metal. Estos son en realidad láseres de gas, ya que mientras que el cobre, el plomo y el oro son sólidos a temperatura ambiente, si los ponemos en contacto con un elemento activo se calientan y se derriten", cuenta Soldátov.


El decano de la universidad afirma que "ahora estamos desarrollando tecnologías para cortar tejido vivo y estamos trabajando en optimizar el láser, el acortamiento de la duración del pulso a unos pocos nanosegundos y aumentando la densidad de energía", y asegura que están "dispuestos a colaborar con profesionales sanitarios para aplicar el láser", citando a algunas instituciones que ya lo hacen, como el Instituto Universitario de Farmacología Médica Estatal de Siberia, la Universidad Nacional de Investigación Médica Pirogov y la Universidad Tecnológica de Wuhan, en China.

Asimismo, Soldátov declara que aplicaron este revolucionario láser para cortar un vidrio enviado por Samsung Electronics. "Comprobamos que el láser de vapor-estroncio es el mejor para ese corte, y no fue una mera coincidencia. Los dispositivos industriales utilizan láseres de dióxido de carbono con una longitud de onda de 10,6 micrones. Este no pasa a través del cristal […] Del 20 al 30 por ciento del vidrio cortado de esta manera no pudo usarse debido a las pequeñas virutas que se formaban durante el procedimiento", explica.

"El láser de vapor-estroncio puede funcionar simultáneamente en longitudes de onda de entre 10 y 12. Es un caso excepcional para los láseres de vapor. Tenemos un sistema multionda que combina la separación térmica tanto de superficie como de profundidad que tiene como resultado una apariencia perfecta", establece Soldátov.




lunes, 4 de agosto de 2014

La NASA reconoce el propulsor revolucionario desechado durante años

Para que la NASA haya reconocido esta tecnología se han necesitado años. El proyecto de Roger Shawyer fue confirmado el año pasado por un equipo chino pero, al parecer, esto no fue suficiente.

El concepto y prototipo de EmDrive existían desde hace casi una década, durante la cual el científico británico trató sin éxito de convencer de que su propulsor era capaz de funcionar transformando la energía eléctrica sin necesidad de material propulsor. Pese a que hubo una serie de demostraciones y pruebas, los críticos no estaban dispuestos a aceptar este tipo de tecnología, argumentando que violaba la ley de conservación de la energía.

Ahora, el científico estadounidense Guido Fetta ha construido su propia versión del motor y logró persuadir a los de la NASA para que lo probaran. Los resultados, por fin, son positivos.

Cinco investigadores pasaron seis días instalando un equipo de prueba y luego un par de días experimentando. Como resultado, la configuración de la prueba creó entre 30 y 50 micronewtons, menos de lo que consiguió obtener el equipo chino, pero aseguraron que el dispositivo funciona.

Si se sigue desarrollando el propulsor EmDrive, dentro de unos 10 años los viajes al espacio serán mucho más baratos gracias al rechazo del convecional sistema de combustible. Además, tal tipo de motor alimentado por células solares será capaz de llevar a Marte los aparatos cósmicos en semanas, no en meses.


sábado, 26 de noviembre de 2011

El nuevo y revolucionario material con propiedades como el vidrio

Una característica común de las velas, los aviones y los circuitos electrónicos es que, todos ellos contienen resinas que se utilizan por su ligereza, fuerza y resistencia. Sin embargo, una vez tratadas, estas resinas ya no pueden ser reformadas. Sólo ciertos compuestos inorgánicos, como el vidrio, ofrecen esta posibilidad. 
Pero ahora, se han combinado estas propiedades en un solo material, y lo que antes parecía imposible lo ha conseguido un equipo dirigido por Ludwik Leibler, investigador en el Laboratorio del CNRS “Matière Molle et Chimie” (CNRS/ESPCI ParisTech), y han desarrollado una nueva clase de compuestos capaces de esta proeza. Reparable y reciclable, este nuevo material se puede formar a su antojo y a temperatura alta de forma reversible.

Sorprendentemente, sigue conservando algunas propiedades específicas de las resinas orgánicas y la goma: es ligero, insoluble y difícil de romper. También es barato y fácil de producir, este material puede ser utilizado en numerosas aplicaciones industriales, especialmente en el automóvil, aeronáutica, construcción, electrónica y el ocio. El trabajo se ha publicado en Science.
La sustitución de metales por materiales más ligeros aunque igual de eficientes resulta necesario para numerosas industrias, como la aeronáutica, automoción, construcción y la industria electrónica y de deportes. Debido a su excepcional fuerza mecánica y su resistencia térmica y química, los materiales compuestos a base de resinas termoestables son actualmente los más adecuados. Sin embargo, estas resinas deben ser tratadas in situ, usando desde el principio la forma definitiva de la pieza a fabricar. De hecho, una vez que estas resinas se han endurecido, la soldadura y la reparación resulta imposible. Además, incluso cuando está caliente, no se pueden reformar sus elementos como lo haría un herrero o vidriero.
Esto es por lo que el vidrio (sílice inorgánico) es un material único: una vez calientado, cambia de sólido a líquido de manera muy progresiva (transición vítrea), lo que significa que puede ser moldeado según sea necesario sin necesidad de moldes. Esta concepción de materiales altamente resistentes que pueden ser reparados y son infinitamente maleables, como el cristal, son un verdadero reto de conseguir, tanto en términos económicos y ecológicos. Se requiere un material capaz de fluir cuando está caliente, y en tanto sean insolubles, y sin frágilidad ni tan “pesados” como el cristal.
A partir de los ingredientes que se encuentran actualmente disponibles y se utilizan en la industria (resinas epoxi, endurecedores, catalizadores, etc), los investigadores del Laboratorio “Matière Molle et Chimie” (CNRS / ESPCI ParisTech) han desarrollado un nuevo material orgánico compuesto de una red molecular con originales propiedades: bajo la acción del calor, esta red se puede reorganizar sin alterar el número de enlaces cruzados entre sus átomos. Este nuevo material va desde el estado líquido al sólido o viceversa, como de vidrio. Hasta ahora, sólo el sílice y algunos compuestos inorgánicos muestran este tipo de comportamiento. Este material, así como sílice orgánico. Es insoluble, incluso cuando se calienta por encima de su temperatura de transición vítrea.
Sorprendentemente, a temperatura ambiente, este material se asemeja a cualquiera de los sólidos elásticos ya sean duros o blandos, dependiendo de la composición elegida. En ambos casos, tiene las mismas características que las resinas termoestables y cauchos que se usan actualmente en la industria, es decir, ligereza, resistencia e insolubilidad. Y lo más importante, tiene una ventaja significativa sobre estos, ya que es reformable a voluntad y puede ser reparado y reciclado bajo la acción del calor. Esta propiedad implica que puede sufrir transformaciones bajo métodos aún no previstos para las resinas termoestables o los materiales convencionales de plástico. En particular, se hace posible la producción de formas que son difíciles o incluso imposibles de obtener a través del moldeo o haciendo un molde, ya que saldría demasiado caro para el propósito previsto.
Usando como base los materiales compuestos, este nuevo material, por tanto, podría competir favorablemente con los metales, y encontrar amplias aplicaciones en sectores tan diversos como la electrónica, la fabricación de automóviles, la construcción, la aeronáutica o la impresión. Aparte de estas aplicaciones, tales resultados arrojan una luz inesperada sobre un problema fundamental: la física de la transición vítrea.