martes, 2 de marzo de 2010

Nanotecnologia (Definición, Características e Historia) Gabriela Bodu y Alvaro Rojas


Nanotecnología


· Definición: La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales). Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y cien nanómetros. Se tiene una idea de lo pequeño que puede ser un nanobot sabiendo que un nanobot de unos 50 nm tiene el tamaño de 5 capas de moléculas o átomos -depende de qué esté hecho el nanobot.

La nanotecnología promete soluciones conservadoras y más eficientes para los problemas ambientales, así como muchos otros enfrentados por la humanidad. Las nanotecnologías prometen beneficios de todo tipo, desde nuevas aplicaciones médicas o más eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros; sin embargo, el concepto de nanotecnología aún no está socialmente muy difundido

· Historia: El ganador del premio Nobel de Física (1965), Richard Feynman fue el primero en hacer referencia a las posibilidades de la nanociencia y la nanotecnología en el célebre discurso que dio en el Instituto Tecnológico de California, el 29 de diciembre de 1959.

Otros hombres de esta área fueron Rosalind Franklin, James Dewey Watson y Francis Crick quienes propusieron que el ADN era la molécula principal que jugaba un papel clave en la regulación de todos los procesos del organismo y de aquí se tomó la importancia de las moléculas como determinantes en los procesos de la vida. Aquella podría usarse para solucionar muchos de los problemas de la humanidad, pero también podría generar armas muy potentes.


Pero estos conocimientos fueron más allá ya que con esto se pudo modificar la estructura de las moléculas como es el caso de los polímeros o plásticos que hoy en día encontramos en nuestros hogares.


Con todos estos avances el hombre tuvo una gran fascinación por seguir investigando más acerca de estas moléculas, ya no en el ámbito de materiales inertes, sino en la búsqueda de moléculas orgánicas en nuestro organismo.

Hoy en día la medicina tiene más interés en la investigación en el mundo microscópico ya que en él se encuentran posiblemente las alteraciones estructurales que provocan la enfermedad, y no hay que decir de las ramas de la medicina que han salido más beneficiadas como es la microbiología, inmunología, fisiología; en fin, casi todas las ramas de la medicina.

Con todos estos avances han surgido nuevas ciencias, por ejemplo, la Ingeniería Genética que hoy en día es discutida debido a la controversia con la clonación o la mejora de especies.

Algunos países en vías de desarrollo ya destinan importantes recursos a la investigación en nanotecnología. La nanomedicina es una de las áreas que más puede contribuir al avance sostenible del Tercer Mundo, proporcionando nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades, mejores sistemas para la administración de fármacos y herramientas para la monitorización de algunos parámetros biológicos.

Actualmente, alrededor de 40 laboratorios en todo el mundo canalizan grandes cantidades de dinero para la investigación en nanotecnología. Unas 300 empresas tienen el término “nano” en su nombre, aunque todavía hay muy pocos productos en el mercado.

Algunos gigantes del mundo informático como IBM, Hewlett-Packard ('HP)' NEC e Intel están invirtiendo millones de dólares al año en el tema. Los gobiernos del llamado Primer Mundo también se han tomado el tema muy en serio, con el claro liderazgo del gobierno estadounidense, que para este año ha destinado 570 millones de dólares a su National Nanotechnology Initiative.
En
España, los científicos hablan de “nanopresupuestos”. Pero el interés crece, ya que ha habido algunos congresos sobre el tema: en Sevilla, en la Fundación San Telmo, sobre oportunidades de inversión, y en Madrid, con una reunión entre responsables de centros de nanotecnología de Francia, Alemania y Reino Unido en la Universidad Autónoma de Madrid.
· La característica fundamental de nanotecnología: Constituye un ensamblaje interdisciplinar de varios campos de las ciencias naturales que están altamente especializados. Por tanto, los físicos juegan un importante rol no sólo en la construcción del microscopio usado para investigar tales fenómenos sino también sobre todas las leyes de la mecánica cuántica. Alcanzar la estructura del material deseado y las configuraciones de ciertos átomos hacen jugar a la química un papel importante. En medicina, el desarrollo específico dirigido a nanopartículas promete ayuda al tratamiento de ciertas enfermedades. Aquí, la ciencia ha alcanzado un punto en el que las fronteras que separan las diferentes disciplinas han empezado a diluirse, y es precisamente por esa razón por la que la nanotecnología también se refiere a ser una tecnología convergente.

Una posible lista de ciencias involucradas sería la siguiente:
Referencia Bibliográfica-->

Nanotecnología y La Ciencia (Biología, Química y Genética) Por Cristina Bustamante Y Jose Herrera

Nanotecnología en la Biología

La nanotecnología es la manipulación de la materia a escala del nanómetro (la millonésima parte de un milímetro), es decir, a escala de átomos y moléculas. A esa escala, la materia puede cambiar sus propiedades físicas y químicas, por ejemplo el color, la conductividad eléctrica, la resistencia. En esta perspectiva se borra el límite entre lo vivo y lo no vivo: todo tiene átomos. Sus más destacados proponentes prometen que esta tecnología nos va a liberar de casi todos los males: encontraría la cura a las enfermedades y la mejor forma de administrarla al organismo; prolongaría la vida con nano robots que diagnosticarían enfermedades o desgaste de tejidos y los repararían; se crearían nuevos materiales, etcétera.
En pocas palabras, si se toman prestadas ideas de la naturaleza y se cuenta con capacidades generadas por el avance de la ciencia, sería posible construir máquinas que podrán influir sobre el orden de los átomos, de manera tan precisa como para emular el proceso de creación.

Nanotecnología y la Química

La nano-química constituye una herramienta de valor incalculable para la elaboración de máquinas moleculares artificiales. El químico pronto podrá proveer a los físicos del estado sólido y a los ingenieros electrónicos de "pequeñas piezas" (sistemas auto ensamblados) que podrán utilizarse como "ladrillos" a escala molecular para la construcción de dispositivos electrónicos y electro-ópticos, miniaturizados con respecto a los actualmente utilizados. La nano-química se está desarrollando de manera espectacular, y no cabe duda que podrá proveer en un futuro próximo a los tecnólogos de una generación de materiales funcionales e innovadores, los cuales encontrarán aplicación en nano electrónica, fotónica, almacenamiento de información y en la construcción de nuevas generaciones de ordenadores, entre otras. La revolución que se avecina está comenzando por logros sencillos.

Ingeniería genética y Nanotecnología

La vida se constituye en el ejemplo más acabado de estructuras complejas que surgen a partir de estructuras mucho más simples. Se trata de una propiedad emergente, resultado de la interacción entre sus elementos y de la dinámica propia del sistema. En efecto, cualquier forma de vida es -en esencia- un sistema altamente complejo, que exhibe una elevada organización y se sitúa en el borde del caos. Entre sus características definitorias, se pueden incluir su capacidad para: la auto-reproducción, el almacenamiento de información, el crecimiento, la adaptabilidad (al entorno), la interdependencia (con otras formas de vida) y la evolución.

¿Puede el ser humano crear nuevas formas de vida? ¿Es imprescindible que sean de tipo orgánico para considerarlas como tales? Más específicamente, ¿puede considerarse como un ser vivo algo virtual, algo que carece de una existencia física? ¿Puede estar viva una entidad o un grupo de entidades que únicamente existe como una simulación computacional?
Es decir, si algo ejecuta complicados movimientos como un insecto y se comporta como tal, pero no tiene un cuerpo físico material, tangible, sino que adopta la forma abstracta de micro-códigos de programación en el interior de una supercomputadora... ¿es un insecto? Y en el supuesto caso de que no lo sea, entonces ¿qué es? En otras palabras, ¿cómo exactamente debe comportarse algo -en este caso, una entidad- para que alguien -en este caso, una persona- pueda afirmar que está vivo?
Miles de millones de años de evolución natural produjeron un mundo donde la supervivencia y el bienestar de cada organismo están ligados -muchas veces fuertemente- al de innumerables especies. Todo está tan interrelacionado y delicadamente equilibrado que la muerte (o el nacimiento) de una especie puede causar devastadores efectos sobre algunas otras (a veces, muchas). Sin dudas, el dejar evolucionar libremente a estas "nuevas especies" dispararía fantasías de descontrol, ya que podrían evolucionar -siguiendo reglas lamarckianas- mucho más rápido que los humanos, y quizás los condicionen como nunca antes.



http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/200409153
http://www.escalofrio.com/n/Ciencia/La_Nanotecnologia/La_Nanotecnologia.php
http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA12/Tom%C3%A1s%20Torres%20Cebada.pdf

Noticias Actuales de la Nanotecnología (Ivana Guerrero y Tiziana Neustadtl)







La nanotecnología no es más que la aplicación de la ciencia en los sistemas a escala manométrica y un apasionante campo científico en expansión.







La primera persona que describió el concepto de nanotecnología fue Feynman, en su clásica conferencia, pronunciada en 1959, "There's Plenty of Room at the Bottom" [Hay mucho espacio ahí abajo]. Más adelante sería analizado en detalle por Drexler en "Nanosystems" [Nanosistemas].







¿Cuál es el suceso más emocionante en la historia de la nanotecnología?

Un suceso en el campo de la nanociencia que emocionó a mucha gente fue la demostración, por parte de Don Eigler y su equipo de IBM, de la "manipulación atómica", esto es, se comprobó que se podía utilizar la punta de un microscopio de efecto túnel (una aguja ultra-afilada, básicamente) para deslizar átomos individuales hacia posiciones predeterminadas en una superficie sólida; en otras palabras, para montar una nanoestructura artificial átomo por átomo. Sus fotografías de los electrones atrapados en el "corral de quantum" (un anillo circular de átomos) son preciosas. Otro suceso que en mi opinión fue todo un hito, fue la creación de la "lanzadera" molecular por parte de Fraser Stoddart y sus compañeros de Birmingham (Reino Unido); la "lanzadera" tiene una molécula con forma de anillo con un eje molecular enhebrado a través de ella, y el anillo puede ser movido entre dos "estaciones" en el eje añadiendo o restando un electrón. Se trata de una "máquina molecular" prototípica.
Aunque muchos señalarían los numerosos logros experimentales y teóricos conseguidos (el microscopio de fuerza atómica de Gimzewski, por ejemplo, o el trabajo teórico de Drexler), yo diría que el avance más importante se ha dado en las actitudes de la gente. Ahora creen en las posibilidades de esta nueva tecnología y nos instan a desarrollarla.
El logro de poner a un hombre en la luna fue más allá de cualquier suceso individual específico. Requirió una voluntad y un compromiso con un objetivo ambicioso así como una comprensión compartida de cómo alcanzar esa meta. De igual modo, los fines de la nanotecnología van más allá de cualquier suceso concreto o del trabajo de cualquier laboratorio (aunque el trabajo en cuestión sea esencial). Debemos desarrollar y compartir el conocimiento y la comprensión del objetivo, y coordinar nuestros esfuerzos para alcanzarlo.

Después de notar los grandes avances y ampliaciones en diferentes áreas y distintos campos de interés que ha traído la nanotecnología a la humanidad, cabe destacar que aun en la actualidad dichos proyectos han llegado a abarcar tanto la tecnología como diferentes ramas de la ciencia, hechos resultantes de dichos avances han sido importantes noticias a nivel mundial.




Actualmente..

Pacientes británicos probarán una arteria artificial que imita los vasos sanguíneos

El Royal Free Hospital de Londres se dispone a probar en pacientes con problemas cardiovasculares o de deficiente circulación en extremidades una novedosa arteria artificial que, desarrollada con nanotecnología a partir de material polímero, permite imitar el comportamiento de los vasos sanguíneos naturales y así permiten el transporte de los nutrientes hasta los tejidos corporales. De un material que es al mismo tiempo fuerte y flexible, su pared está diseñada para poder soportar la presión de la sangre y no propiciar la coagulación. Ello ayudará a reducir el número de ataques al corazón y de amputaciones, según los investigadores que han desarrollado la nueva arteria.
Hasta ahora, en operaciones de «bypass» o de reemplazamiento de vasos dañados se han venido utilizando venas del propio paciente, extraídas de la pierna, o injertos artificiales de plástico en caso de necesidad de segmentos mayores. El problema es que las primeras no son siempre adecuadas y los segundos resultan poco eficaces para empalmes de menos de ocho milímetros de grosor, además de que su material de nailon no reproduce el pulso de los vasos sanguíneos naturales y su superficie estimula la coagulación de la sangre que pasa a través de ellos.
Ritmo del corazón
El uso de técnicas de nanotecnología para la producción de las nuevas arterias permite incluso activarlas para usos específicos, de acuerdo con la incorporación en el material de concretas moléculas microscópicas. Así, mientras unas están especialmente pensadas para ayudar a la circulación de la sangre, otras impulsan determinadas células madre a que cubran su forro, lo que les faculta para reparar aún más los vasos sanguíneos.
Para la Fundación Británica del Corazón, este avance «significará que muchos pacientes se podrán beneficiar de operaciones de «bypass» al tiempo que se evitan tener una herida por la extracción de una vena propia usada como injerto, que es lo que la actual práctica requiere».


La UPCT lidera el proyecto de nanotecnología más ambicioso de Europa

El grupo de investigación de Electromagnetismo y Materia de la Politécnica está al frente del consorcio de este proyecto cuya inversión asciende a más de cinco millones de euros, cuatro de ellos aportados por la Unión Europea y que hoy ha celebrado su primera reunión en Cartagena.
La tecnología que pretenden desarrollar se basa en la utilización de nanopolvos y nanolíquidos cerámicos y metálicos que, mediante técnicas de láser y microondas, se calientan hasta fundir para solidificar en un sustrato. Un proceso que se repite hasta obtener una pieza final inferior a cinco micras o cinco milésimas de milímetro, según las mismas fuentes.
La investigación en este campo permite en la actualidad fabricar micropiezas a nivel industrial de 50 micras de resolución y el proyecto "Nanomicro" quiere reducirlas por debajo de las cinco micras, un tamaño que el ojo humano sólo puede ver con microscopios.
El gabinete de prensa de la Politécnica de Cartagena señala que esta tecnología podrá aplicarse a las industrias farmacéutica, informática, de telecomunicaciones o el sector del automóvil.
Los trabajos del consorcio en el que participan once empresas y universidades de Alemania, Italia, Inglaterra, Portugal y España se desarrollarán durante los próximos cuatro años.



Gobierno Indio quiere controlar nanotecnología
Nueva Delhi, La India tendrá a partir de marzo próximo una junta reguladora que se encargará de examinar todos los artefactos y equipos producidos a partir de la nanotecnología antes de su salida al mercado, informó hoy una fuente oficial.

La nanotecnología se utiliza en los sectores de la medicina y la salud, por lo que tenemos que asegurarnos de que sea usada apropiadamente, explicó C. R. Rao, asesor científico del primer ministrto, Manmohan Singh, citado este martes por el diario Hindustan Times.

De acuerdo con Rao, la comisión estará integrada por expertos en campos diversos.

La nanotecnología se relaciona con el estudio de los materiales a escala sub-microscópica y sus defensores aseguran que tiene un gran potencial en la medicina, la agricultura y el desarrollo de productos de uso diario.

A tono con la tendencia mundial, el gobierno indio creó un fondo especial de 216 millones de dólares para las investigaciones en ese campo.

De acuerdo con Hindustan Times, los científicos locales trabajan actualmente en el desarrollo de ropa recubierta de partículas de nano-plata, que no necesita ser lavada jamás, músculos artificiales hechos a partir de nano-fibras textiles, y de nanotubos minúsculos de uso médico.

Los detractores de esta tecnología vanguardista afirman, por su parte, que los nuevos productos son tóxicos en potencia, y que además de contaminar el medio ambiente, pueden afectar la salud de los seres humanos.
Referencias Bibliográficas

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=245016
http://www.abc.es/20100104/nacional-sociedad/pacientes-britanicos-probaran-arteria-20100104.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=164866&Itemid=1
http://www.clarin.com/diario/2005/05/04/conexiones/nanotecnologiaIII.jpg

Nanoinformática - María Gabriela Pujol, Ediomarys Rivero

Nanoinformática:
El concepto principal de la nanoinformática se concentra en que: la velocidad de los ordenadores y su capacidad de almacenamiento han sido las principales barreras en el desarrollo de la inteligencia artificial. Con la nanotecnología aparece la posibilidad de compactar la información hasta límites inimaginables y crear chips con memorias de un terabit por centímetro cuadrado. Un Terabit es la capacidad de la memoria humana, lo que quiere decir que los ordenadores del futuro podrán llegar a tener inteligencia propia, es decir, serán capaces de aprender, tomar decisiones y resolver problemas y situaciones "imprevistas", ya que con esta memoria se les podrá dotar de códigos extremadamente complejos. Al tiempo que evoluciona la tecnología de reconocimiento de voz y de escritura, se irán desarrollando otro tipo de "ordenadores personales" en miniatura, casi invisibles, insertados en objetos de uso común como un anillo, por ejemplo, o implantados en nuestro propio organismo en forma de lentillas o chips subcutáneos. También es necesario fabricar otros conductores, porque los existentes no sirven. Los experimentos con nanotubos de carbón (milmillonésima parte de un metro) para la conducción de información entre las moléculas ya han dado resultados, y actualmente se ha conseguido crear un circuito lógico de ordenador con una sola molécula de carbono, una estructura con forma de cilindro 100.000 veces más fino que un cabello. Este proyecto permite introducir 10.000 transistores en el espacio que ocupa uno de silicio. La posibilidad de desarrollar miniordenadores de cien a mil veces más potentes que los actuales podría suponer que éstos tuvieran inteligencia propia, lo que cambiaría los sistemas de comunicaciones.

Gracias a la convergencia tecnológica también se han obtenido grandes saltos cualitativos en la medicina (como la secuenciación del genoma humano) y la aparición de tecnologías emergentes que constituyen el principal motor de desarrollo investigador para las próximas décadas. Este acercamiento abre grandes posibilidades al mundo científico cuando también se asocia al desarrollo de las tecnologías de la información (infotecnologías) y de las ciencias cognitivas. Las acciones entre las cuatro tecnologías pueden establecer varios sentidos, por ejemplo, el gran progreso de la nanotecnología que se debe en parte a la biotecnología y a la informática. Así mismo, la nanoinformática se ve beneficiada ante la nanotecnología dando paso a los ordenadores cuánticos o biológicos. Este desarrollo conjunto permite un marco para la investigación que permitirá facilitar el conocimiento de la mente humana, y de esta forma poder crear máquinas inteligentes que cumplan con cualquier tipo de necesidad, en las que se vean incluidos los cuatro tipos de nanotecnología. Esta convergencia entre las tecnologías abre un nuevo mundo de soluciones nanoinformáticas cuyo mayor impacto se podrá ver reflejado en el avance de la investigación biomédica que permitirá el desarrollo de terapias personalizadas, la modificación genética con el fin de controlar enfermedades, nuevos medicamentos computacionales, el reconocimiento molecular que permitirá la aplicación específica de medicamentos, la biomimética e implantes capaces de restaurar funciones fisiológicas, materiales nanotecnológicos con propiedades superavanzadas, etc.



(La Nanotecnología y Neurociencia - Orianna Montenegro y Carlos Moreno)

LA NANOTECNOLOGÍA Es el estudio, diseño, creación de sistemas funcionales, sinónimo de máquinas microscópicas y un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales). Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y cien nanómetros. Es usada extensivamente para definir las ciencias y técnicas que se aplican al nivel de nanoescala, estas son unas medidas extremadamente pequeñas "nanos" que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. Ya que lleva a la posibilidad de fabricar materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos y moléculas.

Esta promete soluciones vanguardistas y más eficientes para los problemas ambientales, así como muchos otros enfrentados por la humanidad. Además da a conocer beneficios de todo tipo, desde nuevas aplicaciones médicas o más eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros.
Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con propiedades únicas.


La característica fundamental de nanotecnología es que constituye un ensamblaje interdisciplinar de varios campos de las
ciencias naturales que están altamente especializados. Por lo tanto, los físicos juegan un importante rol no sólo en la construcción del microscopio usado para investigar tales fenómenos sino también sobre todas las leyes de la mecánica cuántica. Alcanzar la estructura del material deseado y las configuraciones de ciertos átomos hacen jugar a la química un papel importante. En medicina, el desarrollo específico dirigido a nanopartículas promete ayuda al tratamiento de ciertas enfermedades. Aquí, la ciencia ha alcanzado un punto en el que las fronteras que separan las diferentes disciplinas han empezado a diluirse, y es precisamente por esa razón por la que la nanotecnología también se refiere a ser una tecnología convergente.

La nanotecnología tiene diversos logros y avances, como:
- Nuevos sensores para aplicaciones en la medicina, en el control medioambiental y en la fabricación de productos químicos y farmaceuticos.
- Mejores técnicas fotovoltaicas para fuentes de energía renovable.
- Materiales más ligeros y más fuertes para la defensa, las industrias aeronaútica y automóvil y aplicaciones médicas.
- Envolturas "inteligentes" para el mercado de alimentos, que dan a los productos una aparencia de alimento fresco y de calidad.
- Tecnologías visuales que permiten pantallas mejores, más ligeras, finas y flexibles.
- Las llamadas técnicas de diagnóstica "Lab-on-a-chip", "Laboratorio-en-un-micro(nano)chip"
- Cremas de protección solar con nanopartículas que absorben los rayos UV. - Gafas y lentes con capas totalmente resistentes e imposibles de rayar
- Aparatos tan diversos y comúnes como impresoras, tocadores de CDs, airbags etc., cuya versiones más modernas contienen componentes logrados a través de la nanotecnología.


LA NEUROCIENCIA Estudia la estructura y el desarrollo de la función química, farmacología, y patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interaccionan y dan origen a la conducta.
El estudio
biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca muchos niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta el específicamente conductual y cognitivo, pasando por el nivel celular (neuronas individuales), los ensambles y redes pequeñas de neuronas (como las columnas corticales) y los ensambles grandes (como los propios de la percepción visual) incluyendo sistemas como la corteza cerebral o el cerebelo, y ,por supuesto, el nivel más alto del Sistema Nervioso.


En el nivel más alto, la neurociencia se combina con la psicología para crear la
neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio fue dominada totalmente por psicólogos cognitivos. Hoy en día la Neurociencia Cognitiva proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la conciencia , pues se basa en un estudio científico que une disciplinas tales como la neurobiología, la psicobiología o la propia psicología cognitiva, un hecho que con seguridad cambiará la concepción actual que existe acerca de los procesos mentales implicados en el comportamiento y sus bases biológicas.


La neurociencia explora campos tan diversos, como:
- La operación de neurotransmisores en la sinapsis.
- Los mecanismos biológicos responsables del
aprendizaje.
- El control
genético del desarrollo neuronal desde la concepción.
- La operación de
redes neuronales.
- La estructura y funcionamiento de redes complejas involucradas en la memoria
, la percepción, y el habla.
- La estructura y funcionamiento de la conciencia.


NANOTECNOLOGIA APLICADA EN LA MEDICINA--> Riquezes y Oliva

NANOTECNOLOGIA APLICADA EN MEDICINA

La nanotecnología es un campo de las ciencias que se aplican dedicándose al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas.

La nano medicina es una de las áreas de la nanotecnología que más puede contribuir al avance sostenible y desarrollo del tercer mundo, dando a conocer nuevos métodos de diagnóstico de enfermedades, mejores sistemas para la administración de fármacos y herramientas para la monitorización de algunos parámetros biológicos.
Hoy en día existen muchos productos elaborados a partir de la nanotecnología, la mayoría para usos industriales, sin embargo las investigaciones más avanzadas se registran en el campo de la medicina y la biología.

Lo más seguro es que de aquí a un año, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades infecciosas y metabólicas, patologías del sistema cardiovascular y neurológico y algunos tipos de cáncer, será mucho más fácil y eficaz con los nuevos avances en nanotecnología.
La nanotecnología molecular tendrá mucho impacto sobre el sector de la medicina en general. El mundo de la medicina es muy complejo, por lo que todos los beneficios que traiga la nanotecnología a la medicina, tardarán un tiempo en hacerse evidentes. Así como otros beneficios llegaran inmediatamente, elaborados a partir de los ya hechos y reconocidos por el resto de las personas.

Las herramientas utilizadas en la medicina y el estudio de la medicina, serán menos costosas y más potentes. La investigación y el diagnóstico 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 bajen y el tratamiento de enfermedades sea más seguro, sus beneficios serán experimentados por muchas más personas en todo el mundo.

En fin, la nanotecnología aplicada en la medicina seria un éxito ya que esta tiene todas las posibilidades de curar enfermedades y su micro tamaño es lo que la hace mas requerida y probablemente mas eficiente en el cuerpo humano y en el ataque a virus o enfermedades dañinas para la salud.


Valentina Oliva

Ana Luisa Riquezes

lunes, 1 de marzo de 2010

Nano y tipo de nanotecnologia (andrea sofia martin y maria andrea sosa)

Nano y tipo de Nanotecnologia

Nano: es un prefijo que expresa la mil millonesima parte de una unidad (Nanometro)

TIPOS DE NANOTECNOLOGÍA

Según la forma de trabajo la nanotecnología se divide en:

1) Top-down: Reducción de tamaño. Literalmente desde arriba (mayor) hasta abajo (menor). Los mecanismos y las estructuras se miniaturizan a escala nanométricas. Este tipo de Nanotecnología ha sido el más frecuente hasta la fecha, más concretamente en el ámbito de la electrónicos donde predomina la miniaturizacion

2) Bottom-Up: Auto ensamblado. Literalmente desde abajo (menor) hasta arriba (mayor). Se comienza con una estructura nanométrica como una molécula y mediante un proceso de montaje o auto ensamblado, se crea un mecanismo mayor que el mecanismo con el que comenzamos. Este enfoque, que algunos consideran como el único y "verdadero" enfoque nanotecnológico, ha de permitir que la materia pueda controlarse de manera extremadamente precisa. De esta manera podremos liberarnos de las limitaciones de la miniaturización, muy presentes en el campo de la electrónica.

El último paso para la Nanotecnología de auto montaje de dentro hacia fuera se denomina "Nanotecnología molecular" o "fabricación molecular", y ha sido desarrollada por el investigador K. Eric Drexler. Se prevé que las fábricas moleculares reales sean capaces de crear cualquier material mediante procesos de montaje exponencial de átomos y moléculas, controlados con precisión. Cuando alguien se da cuenta de que la totalidad de nuestro entorno perceptivo está construida mediante un limitado alfabeto de diferentes constituyentes (átomos) y que este alfabeto da lugar a creaciones tan diversas como el agua, los diamantes o los huesos, es fácil imaginar el potencial casi ilimitado que ofrece el montaje molecular.

Algunos partidarios de una visión más conservadora de la Nanotecnología ponen en duda la viabilidad de la fabricación molecular y de este modo tienen una visión contradictoria a largo plazo con respecto a la teoría de Eric Drexler, el defensor más conocido de la teoría de la fabricación molecular. Es importante tener en cuenta de alguna manera esta nota discordante, porque la mayoría de los investigadores involucrados piensan que la madurez de la Nanotecnología es evolución positiva y que la Nanotecnología mejorará de manera significativa la calidad de la vida en el planeta (y en el espacio) de la población mundial.

Según el campo en el que se trabaja la nanotecnología se divide en:

Nanotecnología Húmeda

Esta tecnología se basa en sistemas biológicos que existen en un entorno acuoso incluyendo material genético, membranas, encimas y otros componentes celulares.También se basan en organismos vivientes cuyas formas, funsiones y evolución, son gobernados por las interacciones de estructuras de escalas nanométricas.

Nanotecnología Seca

Es la tecnología que se dedica a la fabricación de estructuras en carbón, Silicio, materiales inorgánicos,metales y semiconductores.También está presente en la electrónica, magnetismo y dispositivos ópticos,Auto ensamblaje controlado por computador ,Es también confundida con la microminiaturización.

Nanotecnología Seca y Húmeda

Las ultimas propuestas tienden a usar una combinación de la nanotecnología húmeda y la nanotecnología seca.Una cadena de ADN se programa para forzar moléculas en áreas muy específicas dejando que uniones se formen sólo en áreas muy específicas. Las formas resultantes se pueden manipulas para permitir covalentes el control posicional y la fabricación de nanoestructuras.