{"id":2241,"date":"2016-02-12T10:00:07","date_gmt":"2016-02-12T09:00:07","guid":{"rendered":"http:\/\/salesianosatocha.es\/informatica\/?p=2241"},"modified":"2016-02-12T10:00:07","modified_gmt":"2016-02-12T09:00:07","slug":"nanoinformatica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/salesianosatocha.es\/informatica\/2016\/02\/12\/nanoinformatica\/","title":{"rendered":"NANOINFORM\u00c1TICA"},"content":{"rendered":"<p>Hasta ahora nos hab\u00edamos habituado a que la Ley de Moore, que afirma que la capacidad de nuestros ordenadores se dobla cada 18 meses, se cumpliera a rajatabla. Pero la realidad muestra que, utilizando la tecnolog\u00eda convencional, que utiliza los transistores como pieza b\u00e1sica, este desarrollo alcanzar\u00e1 pronto sus l\u00edmites. La alternativa para que el progreso no se detenga es crear los dispositivos de almacenamiento a escala molecular, nuevos m\u00e9todos de c\u00e1lculo, interruptores moleculares y cables de tubos de carbono estirados.Lo que se conoce como ordenadores cu\u00e1nticos. Empresas como IBM,Intel o Hewlett-Packard est\u00e1n desarrollando nuevos modelos de este tipo de componentes que permitir\u00edan crear dispositivos m\u00e1s potentes,peque\u00f1os y baratos. Tan importante como la velocidad de procesamiento es la capacidad de almacenamiento. Eso lo sabe bien Nantero, una empresa de nanotecnolog\u00eda que trabaja en el desarrollo de la NRAM. Se trata de un chip de memoria de acceso aleatorio no vol\u00e1til y basada en nanotubos. Sus creadores aseguran que podr\u00eda reemplazar a las actuales memorias SRAM, DRAM y flash, convirti\u00e9ndose en la memoria universal para tel\u00e9fonos m\u00f3viles, reproductores MP3, c\u00e1maras digitales y PDAs.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por su parte, investigadores de la Texas A&amp;M University y del Rensselaer Polytechnic Institute han dise\u00f1ado un tipo memoria flash de nanotubo que tiene una capacidad potencial de 40 gigas por cent\u00edmetro cuadrado y 1000 terabits por cent\u00edmetro c\u00fabico. Y la compa\u00f1\u00eda Philips trabaja en una nueva tecnolog\u00eda de almacenamiento \u00f3ptico que permite el almacenaje de hasta 150 gigabytes de datos en dos capas sobre un medio \u00f3ptico similar a los actuales DVDs.<\/p>\n<p>Todo esto suena muy bien y parece cosa de ficci\u00f3n pero lo m\u00e1s importante son algunas de las funciones que pueden llegar a desempe\u00f1ar estos dispositivos: Nanobots pez impresos en 3D para curar enfermedades y acabar con la contaminaci\u00f3n Hoy vamos a hablar de la alianza entre nanotecnolog\u00eda e impresi\u00f3n 3D que ha conseguido crear los sorprendentes nanobots nadadores de la Universidad de California, que un d\u00eda podr\u00edan servir para maravillas tales como curar enfermedades o limpiar aguas contaminadas. La tecnolog\u00eda de impresi\u00f3n 3D utilizada es enormemente vers\u00e1til y capaz de imprimir cientos de nanobots de diversas formas en unos segundos y dar\u00eda como resultado nanobots que se desplazan de una forma radicalmente distinta a los que se utilizan en la actualidad, que suelen utilizar microturtubinas, microh\u00e9lices o microcohetes y que, por sus dise\u00f1os demasiado simples (suelen ser apenas esferas o cilindros) est\u00e1n muy limitados en cuanto a las operaciones que son capaces de llevar a cabo. Los nanobots de un tama\u00f1o inferior al del ancho de un pelo humano se mover\u00edan en una soluci\u00f3n de per\u00f3xido de hidr\u00f3geno, y se les habr\u00eda instalado nanopart\u00edculas de platino en la cola, que les permitir\u00edan propulsarse al reaccionar con el per\u00f3xido de hidr\u00f3geno, as\u00ed como nanopart\u00edculas de hierro en su cabeza que les permitir\u00edan dirigirlos de forma magn\u00e9tica.<\/p>\n<p>Para probar la efectividad de su dise\u00f1o, los nanoingenieros realizaron una prueba de concepto consistente en dotar a los nanopeces de nanopart\u00edculas neutralizadoras de toxinas, como las que se encuentran en el veneno de las abejas, y ponerles a nadar en una soluci\u00f3n en la que se encontraban dichas toxinas. Los nanobots no s\u00f3lo fueron capaces de limpiarlas con enorme efectividad, sino que en el proceso las toxinas se convert\u00edan en fluorescentes, lo que permit\u00eda su monitorizaci\u00f3n. Los propios nanoingenieros sugieren el uso de su dise\u00f1o para encapsular medicamentos en los nanopeces y utilizarlos para distribuirlos de forma precisa por el cuerpo humano.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-2242 aligncenter\" src=\"http:\/\/salesianosatocha.es\/informatica\/files\/2016\/02\/nano-300x239.png\" alt=\"nano\" width=\"300\" height=\"239\" srcset=\"https:\/\/salesianosatocha.es\/informatica\/files\/2016\/02\/nano-300x239.png 300w, https:\/\/salesianosatocha.es\/informatica\/files\/2016\/02\/nano.png 523w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Hace unos d\u00edas ten\u00edamos conocimiento del trabajo de investigadores que habr\u00edan creado nanobots fabricados con pol\u00edmeros y nanocables magn\u00e9ticos, capaces de ser introducidos en el torrente sangu\u00edneo humano y teledirigidos en su interior para detectar c\u00e9lulas cancer\u00edgenas y liberar medicamentos sobre ellas. Al utilizar un campo magn\u00e9tico para desplazarse, los nanobots carecer\u00edan de motor, por lo que podr\u00edan transportar una mayor cantidad de medicamento que otros modelos desarrollados con anterioridad. El proyecto a\u00fan se encontrar\u00eda pendiente de ser probado en seres vivos. Investigadores hab\u00edan sido capaces de dirigir nanobots basados en zinc en el interior de un rat\u00f3n vivo. Dichos nanobots, apenas del tama\u00f1o del ancho de un pelo humano, ser\u00edan aptos para sobrevivir en un entorno gastrointestinal sin ser eliminados. Adem\u00e1s, ser\u00edan capaces de autopropulsarse y de autodestruirse cuando hubieran cumplido con su trabajo, sin dejar ning\u00fan tipo de rastro qu\u00edmico en el organismo. Por su resistencia, ser\u00edan ideales para tratar enfermedades gastrointestinales. De momento, s\u00f3lo son experimentos en ratones. La primera prueba se realiz\u00f3 durante el 2015 en una persona enferma de leucemia, cuya esperanza de vida alcanzar\u00eda tan s\u00f3lo al verano del a\u00f1o 2015, utilizando robots basados en ADN capaces de localizar de forma aut\u00f3noma c\u00e9lulas afectadas por el c\u00e1ncer. Su principal ventaja sobre las terapias antic\u00e1ncer convencionales residir\u00eda en que los medicamentos podr\u00edan ser suministrados directamente sobre las c\u00e9lulas afectadas, lo que deber\u00eda aumentar su eficacia, reduciendo los graves efectos secundarios. Podr\u00edan aplicarse incluso medicamentos efectivos pero que no est\u00e1n autorizados para el tratamiento contra el c\u00e1ncer por su excesiva toxicidad, al reducirse la misma mediante la aplicaci\u00f3n directa v\u00eda nanorrobots. A la fecha de hoy no hay informaci\u00f3n acerca de los progresos del equipo del Dr. Bachelet en el tratamiento de la persona afectada de leucemia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hasta ahora nos hab\u00edamos habituado a que la Ley de Moore, que afirma que la capacidad de nuestros ordenadores se dobla cada 18 meses, se cumpliera a rajatabla. Pero la realidad muestra que, utilizando la tecnolog\u00eda convencional, que utiliza los transistores como pieza b\u00e1sica, este desarrollo alcanzar\u00e1 pronto sus l\u00edmites. 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