Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China han desarrollado una estrategia basada en la entalpía para controlar la replicación y ensamblaje catalítico de coloides funcionalizados con ADN. Utilizando un circuito simplificado de desplazamiento de cadenas de ADN, este sistema permite la replicación a temperatura ambiente y la formación de superestructuras cristalinas tridimensionales. Estas nanoestructuras replicantes podrían revolucionar la creación de materiales complejos y programables, con aplicaciones potenciales en ciencia de materiales y biotecnología. Conoce más en: https://buff.ly/4biDryz #ClusterNano #Nanoestructuras #Autoreplicación #Biotecnología #NanotecnologíaAvanzada #CienciaDeMateriales
Publicación de Cluster de Nanotecnologia de Nuevo León, AC
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Microscopía
Esta semana exploramos la microscopía, una herramienta esencial para ver lo invisible. Desde células hasta nanomateriales, los microscopios nos revelan un mundo fascinante y detallado, crucial para avances en el mundo de la ciencia. 🔬✨ #CienciaEnBreve #Viscoelabs
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Doctor en Química Analítica | Director de Laboratorios | Especialista en ISO 17025, Data Analytics y Optimización de Procesos | Project Manager LIMS |+25 Años de Liderazgo en Laboratorios Multisectoriales
#quimicaentuvida ¿Cómo podemos hacer un mejor uso de materiales avanzados como los nanomateriales de #ADN? Un reciente avance en la #química nos ofrece una respuesta prometedora: la posibilidad de reciclar las nanostructuras de origami de ADN. Este método innovador podría reducir significativamente los costos y los desechos asociados con aplicaciones en expansión, desde la medicina personalizada hasta la #nanotecnología. Imagina un futuro en el que podamos reutilizar estas complejas estructuras de ADN, lo que no solo sería más sostenible, sino que también impulsaría nuevas investigaciones y aplicaciones industriales. La capacidad de reciclar estos nanomateriales abre un abanico de oportunidades, desde el diseño de nuevos fármacos hasta la creación de dispositivos de diagnóstico avanzados. Para quienes no estén tan familiarizados, el origami de ADN es una técnica que permite plegar moléculas de ADN en formas específicas y bastante complejas, lo que tiene un gran potencial en diversas áreas científicas y tecnológicas. Ahora, con la capacidad de reciclar estas estructuras, podríamos ver un auge en su utilización debido a la disminución de costes y el menor impacto ambiental. Descubre más sobre este emocionante desarrollo y sus posibles implicaciones en nuestro campo en el enlace de la noticia. 🔗 [Lee la noticia completa](https://lnkd.in/dHrGmY7q, #química #biología #ADN #sostenibilidad #nanotecnología, Si quieres conocer más sobre noticias de #quimica, sígueme: https://lnkd.in/d29pbjb9
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Doctor en Química Analítica | Director de Laboratorios | Especialista en ISO 17025, Data Analytics y Optimización de Procesos | Project Manager LIMS |+25 Años de Liderazgo en Laboratorios Multisectoriales
#quimicadeldiaadia **La creación de motores moleculares impulsados por luz podría revolucionar la industria de la medicina y la tecnología, permitiendo desarrollos en nanorobots que podrían realizar tareas específicas en el cuerpo humano o en nano-fábricas para la producción de microdispositivos.** En 2016, el Profesor de Química Orgánica de la Universidad de Groningen, Ben Feringa, junto con dos de sus colegas, fue galardonado con el Premio Nobel de #Química por haber creado "las máquinas más pequeñas del mundo". Este avance, conocido como motor molecular impulsado por luz, representa un hito en el campo de la #nanotecnología y la #química. La investigación de Feringa, publicada en la revista Nature el 9 de septiembre de 1999, lleva a cabo una proeza científica que parecía imposible en su momento. El motor molecular consta de una sola molécula y se puede controlar con luz, lo que permite que realice movimientos mecánicos. Esta capacidad de control a escala molecular no solo abre nuevas fronteras en la #medicina, como el desarrollo de nanorobots que podrían realizar intervenciones quirúrgicas dentro del cuerpo humano, sino también en la industria tecnológica, donde podrían fabricarse microdispositivos con aplicaciones en la #biotecnología y la #informática. La creación de estas minúsculas máquinas es una muestra del poder de la #ciencia y la #innovación, y evidencia cómo la investigación fundamental puede dar lugar a aplicaciones prácticas que transforman nuestras vidas. Aunque en sus inicios, esta tecnología sigue avanzando y promete cambios significativos en diversas áreas del conocimiento y la industria. #NobelPrize #BenFeringa #molecularmotors #nanotechnology #scientificresearch #innovation, Si quieres conocer más sobre noticias de #quimica, sígueme: https://lnkd.in/d29pbjb9
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🔴 Aurrerapenak egin dira urrezko nanopartikulen inguruan sortzen den egituraren ikerketan‼️ La Universidad de Amberes y CIC biomaGUNE han obtenido un método prometedor para comprender el papel de las moléculas superficiales en la formación de nanopartículas Esta revolucionaria investigación, publicada en @#NatureChemistry, proporciona una herramienta de caracterización avanzada para el diseño de nanomateriales. Informazio gehiagorako: https://lnkd.in/eeeYWNNC #nanomateriales
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Doctor en Química Analítica | Director de Laboratorios | Especialista en ISO 17025, Data Analytics y Optimización de Procesos | Project Manager LIMS |+25 Años de Liderazgo en Laboratorios Multisectoriales
#quimicadeldiaadia El reciente avance en control molecular podría transformar múltiples áreas de nuestra vida diaria, desde la biomedicina hasta la producción de materiales avanzados. Un equipo de científicos ha desarrollado una doble hélice bioinspirada con quiralidad cambiante, lo cual significa que esta estructura puede cambiar su orientación espacial de manera controlada. Este descubrimiento permitirá diseñar nanomateriales y sistemas biomoleculares más eficientes y personalizados, potenciando tratamientos médicos y soluciones tecnológicas que antes parecían inalcanzables. El ADN, conocido por ser el portador de la información genética en los organismos vivos, funciona a través de sus dos hebras helicoidales para transcribir y amplificar información. Inspirándose en este sistema natural, los investigadores han creado un análogo artificial conocido como doble hélice plegada, que imita o incluso mejora las funcionalidades del ADN. Este nuevo sistema molecular cuenta con la capacidad de cambiar su quiralidad, es decir, la orientación espacial de sus componentes. Esta propiedad lo hace altamente versátil para su aplicación en diferentes contextos científicos y tecnológicos, abriendo puertas a la innovación en el diseño de fármacos, sensores moleculares y materiales inteligentes. Este avance no sólo representa un hito en la investigación de sistemas moleculares artificiales sino que también destaca la importancia de la #ciencia y la #tecnologia en el desarrollo de soluciones prácticas y efectivas para los desafíos del futuro inmediato. #biomedicina #materialesavanzados #nanotecnologia #investigacioncientifica #innovacion #ADN #bioinspiracion #tratamientomedico #cienciaytecnologia #impactotecnologico #genetica #quimica #descubrimientos,
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#quimicaentuvida ¿Te imaginas poder visualizar reacciones químicas en tiempo real? Gracias a una nueva tecnología, los científicos han logrado producir pulsos de iones ultracortos, con una duración de menos de 500 picosegundos. Esta increíble innovación abre un mundo de posibilidades tanto en el análisis de materiales como en la observación directa de reacciones químicas. Estos pulsos ultracortos permiten analizar materiales con una precisión nunca antes vista, lo que puede revolucionar campos desde la #nanotecnología hasta la #biomedicina. Además, ser capaces de observar reacciones químicas en tiempo real no solo mejorará nuestra comprensión fundamental de estos procesos, sino que también acelerará el desarrollo de nuevos materiales y fármacos. La posibilidad de realizar estos análisis con tan alta resolución temporal permite a los investigadores observar detalles que, hasta ahora, eran invisibles. Esta tecnología no solo promete avances científicos, sino que también podría tener aplicaciones prácticas significativas en la industria, como en la mejora de catalizadores o en la optimización de procesos químicos industriales. Para conocer más sobre esta fascinante tecnología y sus aplicaciones, te invito a leer la noticia completa aquí: [New technology produces ultrashort ion pulses](https://lnkd.in/dg5_3Nba, #química #innovación #ciencia #tecnología #investigación #materiales #reaccionesquímicas, Si quieres conocer más sobre noticias de #quimica, sígueme: https://lnkd.in/d29pbjb9
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🤝 Interim Manager / Customer Success Manager /Growth Partner / Delegado Zona Norte| Director Comercial- Gerente | Visitador Médico
El Origen de los Nanorobots: Avances Revolucionarios en la Nanotecnología Los nanorobots, diminutos dispositivos capaces de realizar tareas específicas a nivel molecular, tienen sus raíces en la intersección entre la ciencia ficción y la realidad científica. Aunque su desarrollo es resultado de un trabajo colaborativo de varios científicos y equipos de investigación, uno de los hitos más destacados en su historia se atribuye a la visión de Richard Feynman, un físico teórico, quien en su famosa conferencia en 1959 titulada “There’s Plenty of Room at the Bottom” planteó la idea de manipular la materia a escala atómica. El término “nanorobot” fue acuñado por primera vez por K. Eric Drexler en su libro de 1986 “Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology”, donde exploró las posibilidades de la nanotecnología y sus implicaciones en la fabricación de máquinas a escala molecular. La primera utilización práctica de nanorobots se remonta a los primeros experimentos en la medicina, donde se exploraron aplicaciones para la administración dirigida de fármacos y la detección temprana de enfermedades. Sin embargo, el verdadero potencial de los nanorobots se hizo evidente con el avance de la ingeniería molecular y la miniaturización de componentes, lo que permitió su aplicación en campos tan diversos como la biomedicina, la industria farmacéutica, la nanorrobótica, y la exploración espacial, entre otros.
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Descubre cómo la combinación de las tecnologías de ultracentrifugación del Optima AUC y el análisis avanzado de nanopartículas del CytoFLEX nano puede revolucionar tus investigaciones científicas. 🌟 El Optima AUC ofrece un análisis robusto y preciso para la caracterización molecular y la cuantificación de agregados, esenciales para investigaciones en proteómica y biofármacos. Mientras tanto, el CytoFLEX nano está diseñado específicamente para el análisis de vesículas extracelulares y nanopartículas, permitiendo la detección sensible de partículas tan pequeñas como 40 nm, con hasta 6 canales fluorescentes y 5 canales de dispersión lateral. Juntos, estos sistemas proporcionan un enfoque completo para estudios detallados y confiables, ofreciendo perspectivas profundas sobre la biología celular y molecular. ¡Eleva el potencial de tu laboratorio con Beckman Coulter Life Sciences! #OptimaAUC #CytoFLEXnano #InvestigaciónCientífica #Biofármacos #BeckmanCoulterLifeSciences #Ultracentrifugación #CitometríaDeFlujo
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#IngenieríaUAI | El doctor en Biomateriales y Biomecánica y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias #UAI, Juan Francisco Vivanco, es parte del proyecto que utilizará la #IA para la regeneración de tejidos biológicos. Esta investigación es posible gracias a la adjudicación del Concurso Fondecyt Regular 2024, entregado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que busca determinar, a través de técnicas de Inteligencia Artificial, las condiciones más óptimas de la integración entre biomateriales con células madre para la regeneración de tejidos biológicos en el campo de la medicina musculoesquelética. Nuestro académico participa como coinvestigador del proyecto junto a otros profesionales de diferentes universidades de Chile, y comenta que “con ellos impulsamos el área de la Ingeniería de tejidos biológicos en el país, por lo que un proyecto colaborativo impulsa una alianza prioritaria para una de las áreas del Centro de Bioingeniería. En general, los proyectos experimentales requieren recursos significativos para la compra de materiales y el pago de investigadores”. Entérate más sobre este proyecto en la siguiente nota: ⤵ https://lnkd.in/eiF4-eyQ
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Doctor en Química Analítica | Director de Laboratorios | Especialista en ISO 17025, Data Analytics y Optimización de Procesos | Project Manager LIMS |+25 Años de Liderazgo en Laboratorios Multisectoriales
#quimicaentuvida Imagina poder detectar moléculas diminutas en nuestro entorno con una precisión nunca antes vista. Este avance podría impactar significativamente en campos como la medicina, la seguridad alimentaria y el control ambiental. Hoy me complace compartir un logro extraordinario en el ámbito de la #química: la creación de un ensayo de flujo lateral que se activa mediante una señal de fluorescencia y permite una detección ultrasensible de pequeñas moléculas. Investigadores han desarrollado un nuevo método basado en agregados autoensamblados de nanoclústeres de oro fluorescentes y antígenos. Esta técnica, conocida como "A Fluorescence Signal Turn-On Lateral Flow Assay", promete revolucionar la manera en que realizamos detecciones analíticas en diversos sectores debido a su alta performance y sensibilidad. La unión de tecnología de #química y nanomateriales abre la puerta a aplicaciones más rápidas y eficientes, desde diagnósticos médicos hasta la monitorización de la calidad del agua. Este ensayo no solo es una muestra del fascinante avance tecnológico, sino también de cómo la ciencia puede mejorar nuestra vida cotidiana de manera tangible y significativa. Para aquellos interesados en los detalles técnicos y en comprender cómo funciona este innovador sistema, pueden acceder a la publicación completa en el siguiente enlace. No dejes de explorar el vínculo entre el rigor científico y las aplicaciones prácticas que esta investigación nos ofrece. https://lnkd.in/dmTDr55P #química #nanotecnología #detecciónmolecular #investigación científica #tecnología, Si quieres conocer más sobre noticias de #quimica, sígueme: https://lnkd.in/d29pbjb9
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