jueves, 18 de noviembre de 2010

Arboles con nanoparticulas de oro

Cientificos del Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas de la Academia Sinica en Taiwan, han logrado crear farolas de iluminación naturales con árboles y nanopartículas de oro.

Con el proposito de crear una iluminacion eficiente sin uso de productos toxicos, lograron utilizar nanoparticulas de oro en plantas de Bacopa caroliniana, con esto se indujo clorofila en las hojas para producir una iluminacion de color rojo. Cuando las hojas eran expuestas a luz ultra violeta, las nanopartículas de oro producían un color azul-violeta fluorescente que emite un resplandor rojizo luminoso de la clorofila alrededor.

De acuerdo al investigador, el bio-LED podría utilizarse para hacer árboles luminosos en carretera durante la noche. Esto ahorraría energía y absorbería el CO2, por que la luminiscencia de bio-LED haría que el cloroplasto realice la fotosíntesis.

Manejo de nanoparticulas

Que organizaciones existentes podrían ser utilizadas para el control de las NP’s?

La GHS (global harmonized system) podría especificar y estandarizar la información de los peligros de las nanoparticulas, y hacer que la WHMIS (world hazardous materials information system) obligara a que los productos con NPs estuvieran etiquetados con sus peligros. También podría ser utilizada para el control de estas la TDG (transportation of dangerous goods act).

Cuáles son los peligros más importantes que se tienen al manejar productos con nanoparticulas?
Explosión, Fuego, reacción con diferentes productos y pueden tener efectos catalíticos no deseados.

Que daños pueden ocasionar las nano partículas estando en el medio ambiente?
Las nanoparticulas tienen mucha movilidad en el ambiente por su diminuto tamaño, así puede llegar a contaminar animales y plantas, e inclusive podría llegar a dañar a los humanos que se alimentan de los productos contaminados.

Qué equipo de protección es necesario utilizar en el manejo de NP´s?
Se debe de cuidar el sistema respiratorio, y al mismo tiempo se debe de tener cuidado de la piel.
Para el cuidado del sistema respiratorio se recomienda utilizar cuando menos un respirador de presión positiva equipado con filtros P100.
Para el cuidado de la piel, se deben utilizar trajes especiales, y un sistema de detección de nanoparticulas en el aire, pero aun no es posible determinar la efectividad de esto, ya que las nanoparticulas pueden ser demasiado pequeñas que pasen a través de la protección.

jueves, 11 de noviembre de 2010

Para que me sirven las herramientas de redes sociales

En mi caso como estudiante de último semestre de nanotecnología, podría hacer un blog relacionado con esa ciencia, en el que pondría noticias diarias de lo que está pasando en todo el mundo en el área de la nanotecnología, este sería un portal muy interesante, ya que las personas podrían encontrar la información condensada de los nuevos descubrimientos del área, esta idea de ser visitada y comentada muy frecuentemente, podría hacer que investigadores, tanto como instituciones se interesen en contactarme para que se publique en mi blog algo que ellos quieran relacionado al tema, esto podría tener ventajas como el trato directo con personas muy importantes en el área que próximamente pudiera estar trabajando con ellos. Para el mismo caso, pero comunicación más rápida, subiría abstractos de mis publicaciones en el blog a twitter, para así llegar más rápido a un mayor número de personas y que estas mismas participen en mi blog y puedan RT a sus followers la información que estoy dando, logrando tener más personas que me sigan interesados en el tema para lograr mi objetivo. Grabaría videos de mi haciendo experimentos sencillos y complicados, utilizando las diferentes herramientas y equipo necesario para dar a entender a la gente que los puedo manejar a un buen nivel, y pondría tutoriales de cómo hacer mediciones correctas y tips que haya aprendido en el transcurso de la universidad, los videos serian en ingles con subtítulos en español, para demostrar mi manejo del idioma y que llegue a más personas que podrían estar interesadas con el tema. Claro en cada uno de estos pondría links hacia mis otras redes sociales para que se complementen y la gente tenga fácil acceso a ellos.

jueves, 4 de noviembre de 2010

Magnetos Moleculares

Hace ya un par de miles de años que los seres humanos se maravillan por todo lo que no entienden y en algún momento de su historia tocó el turno a los magnetos. El magnetismo despertó en muchas personas el interés suficiente como para dedicar su vida entera en las rocas que eran capaces de atraer metales.

Algún tiempo después, el científico Hans Cristians Orsted descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo, pero fue Michael Faraday el que descubrió la inducción electromagnética siendo nombrado padre del electromagnetismo.

Unos siglos más tarde, se descubrió el por qué de las propiedades magnéticas, esta carga proviene de los espines de los electrones y también se sabe que no existen monopolos magnéticos. Con los conocimientos que se han ido adquiriendo a través de los siglos, ahora se pueden manipular con un nivel mayor de exactitud el campo magnético de un material, sabiendo aparear o desaparear electrones, podremos crear materiales paramagnéticos o diamagnéticos.

Desde hace tiempo se conocen los materiales metálicos que poseen propiedades magnéticas y a pesar de que estos todavía tienen un gran potencial, se ha empezado a buscar contrapartes orgánicas que posean las mismas características. La idea es buscar estos espines electrónicos en los orbitales p, esto pareciera ser posible si es en estos orbitales donde se da la conducción en materiales orgánicos.

Pero esto no sería todo lo que se busca para los nuevos materiales magnéticos, ya conociendo las propiedades de los materiales inorgánicos y con la ventana abierta al nuevo mundo de los materiales magnéticos orgánicos, podemos pensar en el también relativo nuevo mundo de la organometálica, por un lado tenemos las características que sólo pueden proporcionar los orbitales d de un metal y por el otro, una molécula orgánica con propiedades similares no restará fuerza a esta característica.

El futuro de los 3 materiales, tiene todavía muchísimo potencial, eso sin hablar de los también recientes ferrofluidos. En este renacimiento de los materiales magnéticos se logran ver muchas más aplicaciones y un mejor control de las propiedades, el conocer las bases del fenómeno nos abre una gran gama de opciones, llegando a pensar inclusive en los monopolos magnéticos descritos sólo en teorías matemáticas.

Aplicaciones

Los materiales magnéticos orgánicos u organometálicos pueden ser usados en el área de biomedicina, siendo posible su aplicación en la liberación controlada de fármacos, o en el direccionamiento eficaz hacia tumores o células específicas.

Sensores moleculares

Pensando en una perspectiva bottom-up puede ser utilizado en autoensamblaje

MEMS y NEMS

En el campo de la electrónica, donde el almacenamiento de datos es a través de dispositivos magnéticos.

Mas info :

  • Joel S. Miller. Organometallic- and Organic-Based Magnets: New Chemistry and New Materials for the New Millennium. University of Utah. 2000.

jueves, 21 de octubre de 2010

The Future of the Hotel Industry and Social Media

En este articulo hablan acerca de el futuro de los hoteles con respecto a las redes sociales y que tanto impacto estan teniendo en la actualidad. Varios hoteles ya cuentan con estos servicios que ofrecen a traves de las redes sociales como twitter, facebook y blogs personalizados.
Estas herramientas estan empezando a tener un gran impacto en la industria hotelera, ya que se estan reflejando buenos resultados para los hoteles que utilizan estos medios.
Aqui menciona 6 maneras en las cuales los medios sociales pueden ayudar a este tipo de empresas.
1. Extending Concierge Services
Aqui las empresas pueden tener un twitter para dar mejor servicio las 24 horas de conserje sin necesidad de hacer llamadas telefonicas, puedes pedir la informacion necesaria sobre actividades, lugares para visitar, etc.
2. On-Site Merchandising
Esta herramienta permite a las empresas dar descuentos o cortesias con empresas afiliadas, que viene siendo una ventaja para las empresas involucradas.
3. Customer Service and Recovery
Aqui podemos tener las quejas o recomendaciones que aveces los usuarios no hacen por flojera, pero que si influyen en su decision para volver o no al hotel, dandoles una idea de que es lo que se tiene que mejorar.
4. Last-Minute Deals
Como ciertas aerolineas, este servicio lo dan los hoteles para que si ya es el final del dia y hay habitaciones disponibles, mejor rebajar mucho sus precios y que se ocupen las habitaciones, a que se queden vacias y no ganar nada de ellas esa noche.
5. Facilitating Guest Communities
Si el usuario es constante e importante para la empresa, es bueno darle preferencia y atencion personalizada mediante estas comunidades, para que se les atienda de manera inmediata a cualquiera de sus quejas o sugerencias.
6. Emphasizing Unique Properties
Otra forma es utilizar las redes como youtube, para mostar un video de las experiencias que se pueden tener en la estancia en ese hotel, ayudando y motivando al usuario a decidirse por tu hotel.

miércoles, 20 de octubre de 2010

Superconductores

En la actualidad se utilizan varios sistemas interesantes basados en los magnetos superconductivos. Uno de esos es el generador eléctrico superconductivo. Los generadores como estos son similares en concepto a un generador convencional. Los conductores eléctricos en un motor rotatorio crean un campo magnético revolvente que produce una corriente eléctrica en los conductores del cilindro que lo envuelve llamado estator. Un generador superconductivo utilizaría un rotor hilvanado con alambres superconductivos. El rotor estaría rodeado con un estator criogénico.

Otra aplicación de los magnetos superconductores es en el desarrollo de motores lineales que se pueden usar para impulsar trenes de alta velocidad. Los sistemas de propulsión convencionales limitan la rapidez y seguridad de los trenes. Estos problemas se solucionarían con trenes que flotaran en campos magnéticos y se impulsaran con ellos.

También se usan magnetos superconductivos para estudiar sistemas de potencia magneto-hidrodinámica y termonuclear. En los dos sistemas se contiene en un campo magnético, gases ionizados muy calientes (plasma). Sólo los magnetos superconductivos pueden generar los inmensos campos magnéticos que se necesitan para confinar el plasma y evitar que entre en contacto con las paredes del recipiente.

Un uso comercial muy importante de los magnetos superconductivos actualmente son los analizadores de resonancia magnética. Estos dispositivos se usan en el campo de la medicina como una herramienta de diagnóstico. Esencialmente, el campo magnético intenso que genera el superconductor estimula que el núcleo de los átomos emita radiación. Esta radiación se usa para producir la imagen de una sección transversal del cuerpo de un paciente o de sus órganos internos. De hecho, no solo se obtiene la forma y la densidad de un órgano sino que esta técnica es capaz de analizar químicamente el tejido que está revisando. La ventaja obvia de este procedimiento es la detección temprana y los diagnósticos precisos de las enfermedades o anormalidades en el tejido humano.

MEMS

Uno de los progresos más interesantes en aplicaciones de los MEMS es la evolución a los bio-MEMS, ya que se han reportado muchos avances en análisis de laboratorios vía micro sistemas, estos están fortaleciendo el sector tanto de la biomedicina como el de la biología, en particular en el área de los biosensores.

Las ventajas de dichos sistemas son los micro volúmenes de muestras biológicas o biomédicas que pueden ser llevados y procesados para probar y hacer análisis con CI´s, logrando así reducir el trabajo que una persona debería de hacer para obtener los resultados, se logra obtener mayor calidad y cantidad de información, esto también reduce el tiempo y costo de las mediciones; al mismo tiempo mejora la sensibilidad y especificidad de los análisis.

La micro fabricación nos da la habilidad de generar grandes cantidades de electrodos bien definidos en superficies planas. Estos micro-electrodos tienen la ventaja de que pueden ser producidos por métodos de micro fabricación convencionales. Como desventaja su costo de fabricación es muy alto con respecto a los electrodos off-chip, ya que se limita a pocos materiales en los cuales se pueda usar este proceso para producirlos, pero con el avance de la tecnología esperamos que estos empiecen a disminuir.

Los micro-electrodos son estructuras tridimensionales que se logran por aplicación de técnicas de fabricación de CI’s, estas estructuras consisten en un trampolín de silicio cuyo extremo posee un perfil y un bisel de inserción afilados, y está diseñada para poder insertarla extracelularmente en un racimo nervioso.

El uso de micro electrodos para el registro extracelular de las señales bio-eléctricas generadas en el interior de las neuronas, es una de las técnicas más importantes para el estudio del sistema nervioso central y periférico a nivel celular.

Se ha demostrado que el uso de las técnicas de fabricación de circuitos integrados permite obtener micro electrodos planares con un alto grado de control en dimensiones, geometría y distancia interelectrodos de las áreas de registro, así como un perfil de inserción afilado y paredes uniformes y libres de rugosidades.

En la actualidad, los micro-electrodos son una herramienta muy importante en las áreas de fisiología, y electroquímica. Tradicionalmente han sido utilizados para el estudio de los mecanismos de transporte de masa en los medios electrolíticos.

También han sido aplicados en el estudio y caracterización electroquímica de células y tejidos excitables, esta aplicación no debe asombrarnos, ya que mucho del interés provocado por la electroquímica, surge al ser ésta descubierta como fenómeno fisiológico.