Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un
biosensor que puede llegar a detectar el VIH tipo 1 durante la primera semana después
de la infección. Los experimentos, realizados con suero humano, detectan el antígeno
p24, una proteína presente en el virus del VIH-1. La tecnología, patentada por el CSIC,
detecta esta proteína hasta en concentraciones 100.000 veces inferiores que los
sistemas actuales. Además, el tiempo total del ensayo es de cuatro horas y 45 minutos,
por lo que los resultados clínicos se podrían obtener en el mismo día. La investigación
aparece publicada hoy en la revista PLOS ONE.
El biosensor combina estructuras micromecánicas de silicio con nanopartículas de oro,
ambas funcionalizadas con anticuerpos específicos al p24. Al final del inmunoensayo,
el p24 es atrapado a modo sándwich entre las nanopartículas de oro y las estructuras
micromecánicas de silicio. Las nanopartículas de oro presentan resonancias ópticas
conocidas como plasmones capaces de dispersar la luz con mucha eficiencia y se han
convertido en una de las estructuras que más interés han despertado en la última
década en el campo de la óptica. Las estructuras micromecánicas son excelentes
sensores mecánicos capaces de detectar interacciones tan pequeñas como las fuerzas
intermoleculares. La combinación de estas dos estructuras produce señales mecánicas
y ópticas para detectar el p24, que se amplifican la una a la otra produciendo una
extraordinaria sensibilidad.
La tecnología, patentada por el CSIC, está siendo además aplicada para la detección
precoz de algunos tipos de cáncer. “El chip en sí mismo, la parte física, es el mismo
para las pruebas de VIH que para la de los biomarcadores de cáncer. Lo que cambia es
la parte química, la solución que colocamos para que reaccione según lo que estamos
buscando. Por eso, nuestro trabajo fundamental se centra en desarrollar aplicaciones
para esta nueva tecnología”, señala el investigador del CSIC Javier Tamayo, que trabaja
en el Instituto de Microelectrónica de Madrid.
“El biosensor usa estructuras que se fabrican con tecnologías bien establecidas en
microelectrónica, lo cual permite su producción a gran escala y a bajo coste. Esto unido
a su simplicidad lo podrían convertir en un buen candidato para ser usado en países en
vías de desarrollo”, detalla Tamayo.
¿Cómo funciona el biosensor?
El experimento se inicia incubando sobre el sensor un mililitro de suero humano
durante una hora a 37 °C para permitir la unión de los antígenos p24 de HIV-1, si los
hubiera, a los anticuerpos de captura ubicados en la superficie del sensor. Tras esto se
vuelve a incubar, pero en este caso con nanopartículas de oro, a 37 °C durante 15
minutos para el marcaje de las proteínas p24 capturadas.
Finalmente, el material resultante se somete a un enjuague para eliminar las partículas
que no se han unido. “El tiempo total del ensayo es de cuatro horas y 45 minutos. Es
realmente rápido, por lo que, para confirmar el diagnóstico se podría incluso repetir
las pruebas y los resultados clínicos podrían estar el mismo día del control médico. Los
resultados son estadísticamente significativos y podrían adaptarse a los
requerimientos médicos”, detalla el investigador del CSIC.
Los sistemas de detección de VIH
La infección aguda por virus de la inmunodeficiencia humana se define como el tiempo
desde la adquisición del virus hasta la seroconversión, es decir, la aparición de
anticuerpos detectables para el VIH en la sangre.
En la actualidad existen dos formas para detectar el VIH en sangre. La infección puede ser
diagnosticada mediante la detección en sangre de ARN viral por las pruebas de amplificación
de ácidos nucleicos, o al detectar p24 con los inmunoensayos de cuarta generación.
El primer método, basado en la detección en sangre de ARN viral, presenta un límite
de detección de 20 a 35 copias de ARN por mililitro, es decir, una concentración que
típicamente ocurre dos semanas después de la adquisición del VIH. En el segundo
método, durante los inmunoensayos de cuarta generación, se alcanza un límite de
detección de p24 de 10 picogramos por mililitro, una concentración alcanzada
aproximadamente tres o cuatro semanas después de la infección.
“Esta nueva tecnología es capaz de detectar p24 en concentraciones hasta 100.000
veces inferiores que la última generación de inmunoensayos aprobados y 100 veces
inferiores que los métodos de detección en sangre de ARN viral. Esto reduce la fase
indetectable después de la infección a solo una semana”, señala la investigadora del
CSIC Priscila Kosaka, del Instituto de Microelectrónica de Madrid.
Detección del VIH en sangre
La duración de la etapa entre el contagio y la seroconversión es de aproximadamente
cuatro semanas. La detección temprana del VIH es crucial para la mejora de la salud
del individuo. Los cambios progresivos se producen después de la adquisición del VIH,
como el agotamiento irreversible de los linfocitos CD4 en el intestino, la replicación en
el sistema nervioso central y el establecimiento de reservorios latentes de VIH.
“El potencial de infectividad del VIH en la primera etapa del contagio es mucho mayor
que en etapas posteriores. Por tanto, el inicio de la terapia antirretroviral antes de la
seroconversión mejora el control inmunológico y se ha asociado con beneficios en el
recuento de células CD4, reducción de la inflamación sistémica, preservación de la
función cognitiva y reducción del reservorio latente. Por motivos lógicos, su detección
es crítica para la prevención de la transmisión del VIH”, detalla Kosaka.
Esta tecnología, está patentada por el CSIC y licenciada a la empresa Mecwins, una
spin-off del CSIC creada en 2008 por Javier Tamayo y Montserrat Calleja. Esta spin-off
posee además tres patentes fruto del trabajo de este equipo del CSIC. La investigación
actual cuenta con financiación de la Asociación Española contra el Cáncer.
martes, 28 de febrero de 2017
lunes, 27 de febrero de 2017
NUEVO SISTEMA PARA EXTRAER MATERIALES RADIACTIVOS DEL AGUA
El nuevo sistema, creado por el equipo de James Tour, de la Universidad Rice en Estados Unidos, y Ayrat Dimiev, de la Universidad Estatal de Kazán en Rusia, se basa en un filtro hecho de CARBONO MODIFICADO MEDIANTE OXIDACIÓN (OMC, por sus siglas en inglés), un material barato y muy eficiente a la hora de absorber cationes de metales radiactivos, incluyendo cesio y estroncio, elementos tóxicos que fueron liberados al medio ambiente cuando la citada central nuclear sufrió una fusión de núcleo tras un terremoto y un tsunami en marzo de 2011.
El OMC puede atrapar fácilmente los elementos radiactivos hallados en masas de agua vinculadas a la extracción petrolífera, como uranio, torio y radio.
Tour y varios investigadores de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú en Rusia ya demostraron tiempo atrás un método para eliminar radionucleidos del agua usando óxido de grafeno como agente de captura, pero la nueva investigación sugiere que el OMC es más fácil y menos caro de procesar.
[Materia prima de carbono. La ampliación, al microscopio, de 200 aumentos, pone de manifiesto una gran área de superficie de 12,5 metros cuadrados por gramo. Su procesamiento a través de oxidación aumenta dicha área de superficie hasta los 16,9 metros cuadrados por gramo, mejorando su capacidad para eliminar cesio y estroncio radiactivos del agua.]
Mientras que otros materiales usados para la descontaminación de desechos radiactivos necesitan ser almacenados junto con los residuos capturados, el carbono presenta una ventaja clara. El utilizado para capturar los elementos puede ser quemado en un incinerador nuclear, dejando solo una muy pequeña cantidad de ceniza radiactiva que es mucho más sencilla de almacenar, según Tour.
Basta hacer pasar agua contaminada a través de filtros OMC para extraer los elementos radiactivos y posibilitar su descarga segura en el océano. Esto podría constituir un gran avance en los esfuerzos encaminados a limpiar la región contaminada por la central de Fukushima Daiichi.
viernes, 24 de febrero de 2017
UN MÉTODO PERMITE TRANSFORMAR PRODUCTOS CONTAMINANTES DEL TEFLÓN EN PROZAC
Anualmente se producen más de 135.000 toneladas de teflón y, con ellas, grandes cantidades de fluoroformo. Este gas tiene un efecto invernadero 12.000 veces más fuerte que el CO2 y, además, es muy difícil de eliminar por combustión. Sin embargo, los investigadores del Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) de Tarragona, vieron en él posibilidades por explotar.
El equipo liderado por el profesor Vladimir Grushin (actualmente el jefe de tecnología de K&G Technologies en EE.UU), trabajó durante años en un nuevo método para transformar el fluoroformo en productos orgánicos modificados con átomos de flúor. Este proceso utiliza catalizadores sostenibles de cobre, un metal muy abundante, para activar la molécula de flouroformo y hacerla reaccionar con un sinfín de "ladrillos" orgánicos.
"Los compuestos orgánicos fluorados tienen un alto valor añadido. Suelen tener unas propiedades biológicas superiores a sus "hermanos" sin flúor y tienen numerosas de aplicaciones en farmacia y agroquímica," comenta Frédéric Ratel, responsable de propiedad intelectual en el ICIQ.
El equipo liderado por el profesor Vladimir Grushin (actualmente el jefe de tecnología de K&G Technologies en EE.UU), trabajó durante años en un nuevo método para transformar el fluoroformo en productos orgánicos modificados con átomos de flúor. Este proceso utiliza catalizadores sostenibles de cobre, un metal muy abundante, para activar la molécula de flouroformo y hacerla reaccionar con un sinfín de "ladrillos" orgánicos.
"Los compuestos orgánicos fluorados tienen un alto valor añadido. Suelen tener unas propiedades biológicas superiores a sus "hermanos" sin flúor y tienen numerosas de aplicaciones en farmacia y agroquímica," comenta Frédéric Ratel, responsable de propiedad intelectual en el ICIQ.
"Las patentes que nos han concedido las oficinas de la UE y EE.UU van a facilitar que podamos vender este proceso de valorización de residuos a industrias interesadas, tanto en reciclar el fluoroformo como en implementar nueva síntesis de compuestos fluorados más sostenibles,"añade.
Muchos fármacos como el famoso antidepresivo Prozac (fluoxetina) y varios antitumorales (bicalutamida, dutasterida), numerosos productos agroquímicos, y varios materiales innovadores incorporan en su estructura átomos de flúor. Utilizando este novedoso método, las empresas podrán sintetizar estas moléculas a partir de un producto que normalmente se desecha.
"En el ICIQ apostamos por una química sostenible. Entre otras cosas, buscamos cómo reciclar moléculas contaminantes como el fluoroformo o el CO2 y aportarles valor añadido," afirma Miguel A. Pericàs, director del ICIQ.
La concesión de las diferentes patentes otorgan al ICIQ los derechos de explotación en exclusiva de este método. Actualmente, el ICIQ busca aliados en la industria química y farmacéutica para licenciar y explotar esta tecnología de valorización de residuos.
jueves, 9 de febrero de 2017
GEL SILICA

¿QUÉ ES?
El gel silica corresponde a dióxido de silicio (SiO2), el mismo componente que encontramos en el cuarzo. La estructura interna de cada gránulo de gel silica contiene una red de millones de poros microscópicos conectados entre sí que son capaces de atrapar y retener la humedad. Es inerte y segura de utilizar en aquellos productos que puedan ser afectados por los vapores de agua.
¿PARA QUÉ SIRVE?
El gel silica es un desecante, lo que significa que adsorbe la humedad. Esta propiedad es muy útil puesto que al mantener un producto seco, limita el crecimiento de moho y previene su deterioro. En los productos electrónicos y en los frascos de vitaminas previene la condensación de los vapores de agua y así el daño de las pastillas por la humedad y la oxidación de los circuitos y partes metálicas de los ordenadores
Es el sistema más empleado para cualquier gas, vapor, líquido o soluto adhiera la humedad contenida a una superficie sólida a temperatura ambiente.
¿CÓMO ES EL GEL SILICA?
Es una sustancia altamente polar y absorbe líquidos en mayor proporción que gases y vapores orgánicos.
Es un indicador de humedad reaccionando químicamente con otros componentes, lo cual genera cambio de color métricamente.
CARACTERÍSTICAS DEL GEL SILICA:
- Puede absorber una humedad hasta de un 40%
- Se puede regenerar sometiendola a una temperatura entre 120ºC – 180ºC
- No es tóxico
- No es corrosivo
- No es químicamente reactivo
- No es inflamable
- Es incoloro
-Químicamente estable
¿PARA QUÉ SE USA?
Comestibles
Medicinas
Zapatos y ropa
Aire comprimido
Deshidratación
Control de la humedad en el medio ambiente
Aire seco en almacenes y laboratorios farmacéuticos
domingo, 27 de noviembre de 2016
PILA VOLTAICA DE DANIELL Y SU CONSTRUCCIÓN:
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En 1836 John Frederic Daniell, químico británico y meteorólogo,
construyó la pila que lleva su nombre, también llamada celda de gravedad. Esta
pila supuso una gran mejora de la pila voltaica que fue la primera celda
galvánica desarrollada y que constituía una fuente de corriente más segura y duradera.
CONCEPTO DE PILA VOLTAICA:
Una pila voltaica o
pila electroquímica es un dispositivo
que permite producir una corriente eléctrica a partir de una reacción de oxidación-reducción
espontánea. Veamos la formación de la reacción:
PILA DE DANIELL: COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO
- Un electrodo de zinc, es decir, una lámina de este metal. La lámina se introduce en una disolución acuosa de una sal soluble de Zn, (ZnSO4). En este electrodo, que es el polo negativo denominado ÁNODO, tiene lugar la oxidación. Esto se comprueba fácilmente ya que durante el proceso disminuye la masa del metal por disolución de ésta. La forma reducida,Zn, y la forma oxidada,. Zn 2+ constituyen un par redox.
- Un electrodo de cobre, constituido por una lámina de este metal, que se sumerge en una disolución de una sal soluble de Cu2+ , CuSO4 En este electrodo que es el polo positivo, llamado CÁTODO, tiene lugar la reducción, lo que se puede comprobar, ya que durante el proceso aumenta la masa de cobre.
La forma oxidada,Cu 2+, y la forma reducida, Cu, forman un
par redox.
- Un conductor externo metálico que permite el flujo constante de los electrones desde el ánodo hacia el cátodo
- El voltímetro intercalado mide la FUERZA ELECTROMOTRIZ de la pila, es decir, la diferencia de potencial entre dos electrodos responsable del flujo de electrones. Cuanto mayor es el potencial de la pila mayor es su capacidad para producir un flujo constante de electrones.
- Un puente salino que contiene una disolución de un electrolito inerte para los procesos de la pila, cómo es el cloruro de potasio KCI. Su misión es cerrar el circuito y mantener constante la neutralidad eléctrica de las dos disoluciones, ANÓDICA y CATÓDICA
En general, el ÁNODO es el electrodo en que tiene lugar la oxidación y el CÁTODO el elector dónde se puede la reducción. Un electrodo actúa de cátodo o de ánodo dependiendo de la naturaleza del otro electrodo con el que forma la pila voltaica. Los electrones circulan del ánodo al cátodo a través del conductor externo.
PRÁCTICA : CONSTRUCCIÓN DE UNA "PILA DANIEL"
jueves, 3 de noviembre de 2016
Astato: ¿una nueva arma contra el cáncer?
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Se calcula que mueren cada año entre 8 y 9 millones de personas por esta enfermedad.
Laboratorios de todo el mundo invierten cantidades ingentes de horas al estudio e investigación de tratamientos contra esta dolencia. A día de hoy, las terapias contra el cáncer han mejorado de forma considerable pero aún se está lejos de que sean totalmente efectivas en muchos casos y además está el problema de los efectos secundarios que conllevan muchos tratamientos.
En los últimos años se está investigando un tratamiento mucho más seguro y con menores efectos secundarios: el astato.
El astato es uno de los elementos más desconocidos que existen pero las pocas propiedades que se conocen de él lo hacen un candidato ideal para el tratamiento contra el cáncer. Es el elemento más escaso que hay en la Tierra, se calcula que podría haber entre un 0,07 y 28 gramos y además tiene un período de semidesintegración de tan solo 7,2 horas.
Fue descubierto en 1940 por los científicos Dale R. Corson, Emilio Segré y Kenneth Ross bombardeando bismuto con partículas alfa.
En los laboratorios ubicados en el CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) de Ginebra se ha estado estudiando este elemento y se ha conseguido obtener la estructura atómica del astato mediante una técnica llamada espectroscopia de ionización resonante, a partir de la cual se ha podido medir el potencial de ionización de este elemento y saber la reactividad química y su estabilidad.
Con estos datos se cree que podría ser útil en radioterapia gracias a su isótopo 211 (no confundir con el isótopo 210).
Los radiofármacos habituales como el yodo ayudan a los anticuerpos que forman parte de las defensas del cuerpo humano a atacar a las células cancerígenas; el problema es su efectividad y sus efectos secundarios, ya que su precisión no es todo lo alta que sería deseable y también éste suele destruir algunas células sanas.
El astato podría ser utilizado en radioterapia como implante radioactivo, también conocido como braquiterapia y consiste en colocar un diminuto implante radioactivo cerca de las células cancerígenas para atacarlas y destruirlas, pero con la ventaja de que en el astato las partículas alfas que emiten son 4.000 veces más masivas que las partículas beta que proceden de otros elementos radiactivos usados.
Otra gran ventaja es que es un elemento radiactivo de corto alcance: su efecto tiene un alcance de aproximadamente 0.05 milímetros, que es más o menos el diámetro de una célula cancerígena, por lo que su "onda expansiva" solo afectaría a la célula cancerígena dejando a la otras casi intactas.
Hay varios laboratorios en el mundo intentando desarrollar radiofármacos con astato, sobretodo en EE.UU, Francia y Suecia. En los próximos años se espera comenzar a hacer ensayos clínicos en humanos por lo que el uso del astato para el tratamiento del cáncer aún deberá esperar unos años.
Fuente: http://triplenlace.com/2016/01/27/astato-una-nueva-arma-contra-el-cancer/
Laboratorios de todo el mundo invierten cantidades ingentes de horas al estudio e investigación de tratamientos contra esta dolencia. A día de hoy, las terapias contra el cáncer han mejorado de forma considerable pero aún se está lejos de que sean totalmente efectivas en muchos casos y además está el problema de los efectos secundarios que conllevan muchos tratamientos.
En los últimos años se está investigando un tratamiento mucho más seguro y con menores efectos secundarios: el astato.
- ¿Qué es el astato?
El astato es uno de los elementos más desconocidos que existen pero las pocas propiedades que se conocen de él lo hacen un candidato ideal para el tratamiento contra el cáncer. Es el elemento más escaso que hay en la Tierra, se calcula que podría haber entre un 0,07 y 28 gramos y además tiene un período de semidesintegración de tan solo 7,2 horas.
Fue descubierto en 1940 por los científicos Dale R. Corson, Emilio Segré y Kenneth Ross bombardeando bismuto con partículas alfa.
- ¿Por qué puede ser útil en la lucha contra el cáncer?
En los laboratorios ubicados en el CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) de Ginebra se ha estado estudiando este elemento y se ha conseguido obtener la estructura atómica del astato mediante una técnica llamada espectroscopia de ionización resonante, a partir de la cual se ha podido medir el potencial de ionización de este elemento y saber la reactividad química y su estabilidad.
Con estos datos se cree que podría ser útil en radioterapia gracias a su isótopo 211 (no confundir con el isótopo 210).
- ¿Qué ventajas hay al usar este radiofármaco en lugar de otros?
Los radiofármacos habituales como el yodo ayudan a los anticuerpos que forman parte de las defensas del cuerpo humano a atacar a las células cancerígenas; el problema es su efectividad y sus efectos secundarios, ya que su precisión no es todo lo alta que sería deseable y también éste suele destruir algunas células sanas.
El astato podría ser utilizado en radioterapia como implante radioactivo, también conocido como braquiterapia y consiste en colocar un diminuto implante radioactivo cerca de las células cancerígenas para atacarlas y destruirlas, pero con la ventaja de que en el astato las partículas alfas que emiten son 4.000 veces más masivas que las partículas beta que proceden de otros elementos radiactivos usados.
Otra gran ventaja es que es un elemento radiactivo de corto alcance: su efecto tiene un alcance de aproximadamente 0.05 milímetros, que es más o menos el diámetro de una célula cancerígena, por lo que su "onda expansiva" solo afectaría a la célula cancerígena dejando a la otras casi intactas.
- ¿Para cuándo estaría disponible el tratamiento?
Hay varios laboratorios en el mundo intentando desarrollar radiofármacos con astato, sobretodo en EE.UU, Francia y Suecia. En los próximos años se espera comenzar a hacer ensayos clínicos en humanos por lo que el uso del astato para el tratamiento del cáncer aún deberá esperar unos años.
Fuente: http://triplenlace.com/2016/01/27/astato-una-nueva-arma-contra-el-cancer/
miércoles, 26 de octubre de 2016
Impurezas y sobrecargas: ¿por qué explotan las baterías del Samsung Galaxy Note 7?
Las baterías de Samsung, como las de Apple y demás móviles, son de ión de Litio. La energía se obtiene gracias al movimiento de un pequeño ión cargado de Litio desde el cátodo hasta el ánodo y viceversa. Pero conseguir una capacidad suficiente que satisfaga al 'Homo Sapiens' del siglo XXI, no es sencillo. Es aquí donde entra en juego la química: para conseguir un buen transporte de Litio la mayoría de pilas utilizan electrolitos líquidos.
El electrolito líquido es una solución basada en el carbonato que contiene al actor principal de la batería, el ion litio. Gracias a él, nuestro 'smartphone' dura encendido al menos un día, pero no está exento de riesgos: Estos disolventes son orgánicos y volátiles. Cuando se calientan, la temperatura alcanza el punto de ebullición y pasa de líquido a vapor. El resultado es que el vapor tiene que escapar del espacio hermético en el que está encerrado y "por eso se producen las explosiones".
La solución para acabar con este riesgo, pequeño pero real, consiste en sustituir los electrolitos líquidos por otros sólidos poliméricos, de esta manera no habría evaporación de los disolventes que es lo que causa la explosión. Serían baterías más seguras.
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