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    <body>&lt;meta name="Title" content=""&gt; &lt;meta name="Keywords" content=""&gt; &lt;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"&gt; &lt;meta name="ProgId" content="Word.Document"&gt; &lt;meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"&gt; &lt;meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"&gt; &lt;link rel="File-List" href="file://localhost/Users/pere/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip1/01/clip_filelist.xml"&gt;   &lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/george-whitesides-pere-estu.jpg" id="img_10" class="imgdcha"&gt;El lunes estuve en Boston entrevistando para una revista al qu&#237;mico vivo con m&#225;s citas cient&#237;ficas que existe, &lt;a href="http://es.wikipedia.org/wiki/George_M._Whitesides" title="http://es.wikipedia.org/wiki/George_M._Whitesides" id="link_0"&gt;George Whitesides&lt;/a&gt;  de la Universidad de Harvard.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;M&#225;s adelante os cuento qu&#233; le mantiene tan motivado a sus 70 a&#241;os, porqu&#233; la qu&#237;mica es el futuro de la ciencia, la diferencia entre nanotecnolog&#237;a comercial y revolucionaria, algunas reflexiones sobre si hay investigaciones que no deber&#237;amos estar haciendo, y sus cr&#237;ticas al conservador sistema de &lt;em&gt;peer review&lt;/em&gt; en las publicaciones cient&#237;ficas que criban tanto las ideas malas como las m&#225;s originales. Pero las damas primero. Cuando termin&#233; de conversar con el carism&#225;tico profesor Whitesides, me dijo &#8220;Deber&#237;as conocer a una postdoc espa&#241;ola que investiga en &lt;a href="http://gmwgroup.harvard.edu/people_groupmembers.html" title="http://gmwgroup.harvard.edu/people_groupmembers.html" id="link_1"&gt;mi laboratorio&lt;/a&gt; &#8221;. Recorrimos los pasillos de su departamento hasta encontrar a Anna Laromaine, una qu&#237;mica gironina que inmediatamente se ofreci&#243; a contarnos algunos de los proyectos en que est&#225;n trabajando.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;strong&gt;Diagn&#243;stico para todos&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/strong&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;Lo primero que me mostr&#243; Anna fueron unos papelitos de colores de apariencia muy sencilla, y que en realidad eran tests para analizar de manera f&#225;cil y barata muestras de sangre y orina. 










&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/anna-paper.jpg" id="img_2" class="imgizqda"&gt;La idea &#8220;lab on a chip&#8221; no es nueva, pero George Whitesides est&#225; obsesionado en bajar el precio de la tecnolog&#237;a para que pueda ser utilizada a gran escala en pa&#237;ses del tercer mundo. Utilizando t&#233;cnicas de microfluidica &lt;a href="http://www.pnas.org/content/105/50/19606" title="http://www.pnas.org/content/105/50/19606" id="link_2"&gt;ha dise&#241;ado&lt;/a&gt;  un chip de papel cromatogr&#225;fico (imag&#237;nate algo parecido al test de embarazo, pero m&#225;s complejo), que puede detectar niveles de glucosa, prote&#237;nas, y suministrar de manera asequible y r&#225;pida informaci&#243;n relevante relativa a la salud. 






&lt;p class="MsoNormal"&gt;George Whitesides ha creado la fundaci&#243;n sin &#225;nimo de lucro &#8220;Diagnostics for all&#8221; para intentar transferir tecnolog&#237;a desde los pa&#237;ses que &#8211;en sus propias palabras- tienen m&#225;s &#8220;&lt;em&gt;wants&lt;/em&gt;&#8221; (deseos), hacia los que tienen m&#225;s &#8220;&lt;em&gt;needs&lt;/em&gt;&#8221; (necesidades).&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt; &lt;a href="http://www.pnas.org/content/105/50/19606"&gt;&lt;/a&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

    







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;strong&gt;Extinguir llamas con electricidad&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/strong&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;Luego entramos en un laboratorio donde vimos una llama encendida dentro de una caja negra. 










&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/anna-flame.jpg" id="img_3" class="imgdcha"&gt;Como todas, adem&#225;s de CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; y agua, durante la combusti&#243;n tambi&#233;n se genera una gran cantidad de part&#237;culas cargadas positiva y negativamente. Cuando Kyle empez&#243; a aplicar un campo el&#233;ctrico alrededor de la llama, dichas part&#237;culas cargadas se desplazaron generando un efecto parecido al viento. La llama se mov&#237;a a un lado como si alguien estuviera soplando. Kyle subi&#243; de golpe la intensidad, y la llama se apag&#243; inmediatamente. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;El grupo de Whitesides est&#225; obsesionado con la innovaci&#243;n, y en abrir nuevos caminos. Por el momento la intensidad el&#233;ctrica requerida es demasiado alta, pero quien sabe si en un futuro podremos apagar o prevenir cierto tipo de incendios de maneras que ahora ni nos podemos imaginar. Incluso lo est&#225;n probando con ondas ac&#250;sticas.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;strong&gt;Infoqu&#237;mica, levitaci&#243;n y chips de c. elegans&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/strong&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;Infoqu&#237;mica fue uno de los conceptos que m&#225;s me cost&#243; asimilar. Normal, es algo tremendamente novedoso y del que Whitesides es un pionero. 






&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/322677_anna-chemistry-info.jpg" id="img_0" class="imgizqda"&gt;Como explican en un &lt;a href="http://www.pnas.org/content/106/23/9147.abstract" title="http://www.pnas.org/content/106/23/9147.abstract" id="link_3"&gt;art&#237;culo reciente&lt;/a&gt;  se trata de utilizar reacciones qu&#237;micas para codificar informaci&#243;n en lugar de bits el&#233;ctricos de 0 y 1. Los investigadores que visitamos nos mostraron sus chips realizados con t&#233;cnicas de microfluidos en los que el movimiento de una burbujita de aire pod&#237;a contener informaci&#243;n. 










&lt;p class="MsoNormal"&gt;&#191;Aplicaciones? Ya llegar&#225;n.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;
&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

    







&lt;p class="MsoNormal"&gt; &lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/anna-levitation.jpg" id="img_8" class="imgdcha"&gt;Me produjo una sensaci&#243;n inicial de estupor ver c&#243;mo unas bolitas de diferente densidad levitaban a diferente altura dentro de un medio paramagn&#233;tico cuando se les aplicaba un campo magn&#233;tico. &#8220;Bonito, &#191;y qu&#233;?&#8221; es lo que me pasaba por la cabeza. La levitaci&#243;n que habr&#233;is visto anteriormente requiere fluidos a temperatura supercr&#237;tica (muy baja). Simplicidad es una palabra clave para el grupo de Whitesides, que est&#225; investigando maneras m&#225;s sencillas de utilizar la levitaci&#243;n. El proceso ya est&#225; patentado y ahora buscan aplicaciones, como sensores, ver si un aceite est&#225; adulterado, o cualquier aspecto asociado a diferencias de densidad. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/anna-celegans.jpg" id="img_9" class="imgizqda"&gt;Cuando Lizzy me mostr&#243; su trabajo le consult&#233; cu&#225;l era la pregunta que quer&#237;a responder. Ella me repiti&#243; uno de los lemas del grupo: &#8220;nosotros no hacemos ciencia con herramientas, sino herramientas para hacer ciencia&#8221; (&lt;em&gt;tools for science instead of science for tools&lt;/em&gt;). 










&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/anna-chip-elegans.jpg" id="img_11" class="imgdcha"&gt;Era obvio con el chip para c.elegans que hab&#237;a preparado con la t&#233;cnica de &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_lithography" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_lithography" id="link_4"&gt;soft lithography&lt;/a&gt;  desarrollada por Whitesides. En el fondo no es m&#225;s que un dispositivo que permite tener un gran numero de gusanos c-elegans en un espacio reducido, y poder hacer de manera m&#225;s f&#225;cil un tipo de experimentos que antes no se pod&#237;an realizar. No es poco.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;La investigaci&#243;n principal de Anna es otro ejemplo excelente de b&#250;squeda de mejores herramientas para hacer ciencia.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;strong&gt;Cultivos celulares en 3D&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/strong&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;Todas las c&#233;lulas de tu cuerpo tienen alg&#250;n vaso sangu&#237;neo cerca que les suministra ox&#237;geno y nutrientes. Cuando un tumor crece, sin embargo, va acumulando capas y capas de c&#233;lulas de manera que las centrales pueden llegar a quedar aisladas y recibir menos ox&#237;geno. Los cient&#237;ficos quieren entender qu&#233; ocurre all&#237;. Una de las herramientas que utilizan son los cultivos celulares; placas en las que introducen un tipo de c&#233;lulas en unas condiciones determinadas que les permiten hacer experimentos y ver qu&#233; ocurre en esas c&#233;lulas. Una limitaci&#243;n de estos cultivos es que son &#8220;planos&#8221;, s&#243;lo hay una &#250;nica capa de c&#233;lulas y resulta dif&#237;cil reproducir una estructura tridimensional. 










&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/anna-3dculture.jpg" id="img_12" class="imgizqda"&gt;Hay maneras de conseguir cultivos celulares 3D utilizando geles y ciertos pol&#237;meros, pero Anna Laromaine con otros miembros del laboratorio est&#225; combinando geles con papel para dise&#241;ar una estructura muy simple que le permita alojar c&#233;lulas en una disposici&#243;n tridimensional. Esto permitir&#225; a los cient&#237;ficos analizar qu&#233; ocurre a las c&#233;lulas del centro, analizarlas de forma sencilla y poder reproducir &#8216;in vitro&#8217; por ejemplo la estructura de un tumor.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;Continuar&#225;&#8230;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

  







&lt;p class="MsoNormal"&gt;Pero no puedo despedir este post sin citar la conversaci&#243;n con Anna mientras almorz&#225;bamos. Anna representa a la perfecci&#243;n la cient&#237;fica espa&#241;ola con ganas de volver a su pa&#237;s para investigar, patentar, y ayudar a generar tanto conocimiento como riqueza. Tras los recortes presupuestarios de hace un par de semanas lo ve cada vez m&#225;s dif&#237;cil. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;

   







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    <nicetitle>nanohistorietas-desde-harvard</nicetitle>
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    <title>Nanohistorietas desde Harvard</title>
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    <body>Conoc&#237; a Enrique del Barco hace 6 a&#241;os. Era mi primera temporada en &lt;a href="http://www.rtve.es/tve/b/redes/semanal/prg239/frcontenido.htm" title="http://www.rtve.es/tve/b/redes/semanal/prg239/frcontenido.htm" id="link_0"&gt;REDES&lt;/a&gt; y necesitaba asesoramiento para escribir un gui&#243;n sobre la frontera entre el mundo cl&#225;sico y el cu&#225;ntico. En esa apasionante encrucijada se situaban las investigaciones de Enrique en la Universidad de Barcelona. 
Me explic&#243; que estaba llegando a tales extremos de miniaturizaci&#243;n, que a veces aparec&#237;an fen&#243;menos cu&#225;nticos indeseados. Era un problema, pero&#8230; &#191;se podr&#237;a convertir en una ventaja? &#191;Se podr&#237;an llegar a construir nanoestructuras que aprovecharan estas propiedades cu&#225;nticas y pudieran superar los l&#237;mites que impone la f&#237;sica cl&#225;sica? Hablamos largo y tendido de ordenadores cu&#225;nticos, criptograf&#237;a, nanociencia, imanes moleculares, y del nada intuitivo comportamiento de los &#225;tomos.
Ahora Enrique dirige su propio &lt;a href="http://www.physics.ucf.edu/faculty_delbarco.php" title="http://www.physics.ucf.edu/faculty_delbarco.php" id="link_2"&gt;laboratorio&lt;/a&gt;  en Orlando (Florida), desde donde nos explica sus estudios, nos comenta en primera persona el &lt;a href="http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/abs/nphys886.html" title="http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/abs/nphys886.html" id="link_0"&gt;art&#237;culo&lt;/a&gt;  que ayer mismo public&#243; en Nature Physics, y se ofrece a intentar responder nuestras preguntas m&#225;s b&#225;sicas, retorcidas o fantasiosas sobre el incre&#237;ble pero cierto mundo de la mec&#225;nica cu&#225;ntica.

&lt;strong&gt;Patinando entre br&#250;julas moleculares&lt;/strong&gt;, por Enrique del Barco

&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/figura-1b.jpg" id="img_0" class="imgdcha"&gt;&lt;strong&gt;&#191;Qui&#233;n eres?&lt;/strong&gt;

Me llamo Enrique del Barco y soy profesor en el departamento de f&#237;sica de la Universidad Central de Florida, en Orlando. All&#237; puedo hacer lo que realmente me gusta; investigaci&#243;n cient&#237;fica. Me prepar&#233; para esto durante mi doctorado en la Universidad de Barcelona, bajo la direcci&#243;n de Javier Tejada, y un postdoc en la Universidad de Nueva York (NYU).

&lt;strong&gt; &#191;Qu&#233; quieres averiguar?&lt;/strong&gt;

Mis intereses actuales se focalizan en investigaci&#243;n b&#225;sica en nanociencia. 
Estoy convencido de que la nanociencia dar&#225; lugar a una nueva revoluci&#243;n tecnol&#243;gica equiparable a la revoluci&#243;n industrial y de consecuencias similares a la aparici&#243;n del ordenador personal.
La nanociencia se encarga del estudio de los objetos de tama&#241;o nanom&#233;trico (sistemas mesosc&#243;picos), es decir, del orden de una millon&#233;sima parte de mil&#237;metro (diez veces m&#225;s grande que el tama&#241;o de un &#225;tomo). El estudio de estos sistemas tan peque&#241;os es fascinante porque no se comportan como los grandes. De hecho, se suelen comportar de una manera totalmente diferente e insospechada por nuestra experiencia. Lo explicar&#233; con un ejemplo magn&#233;tico que quiz&#225;s sea m&#225;s f&#225;cil de entender. Cojamos una br&#250;jula. Se trata de un im&#225;n cuyos polos norte y sur est&#225;n bien definidos y se orienta en la direcci&#243;n del campo magn&#233;tico terrestre. Una vez con la br&#250;jula en la mano la hacemos m&#225;s y m&#225;s peque&#241;a y la usamos para grabar informaci&#243;n, por ejemplo, una canci&#243;n en una cinta magnetof&#243;nica. Esto lo hacemos disponiendo las br&#250;julas a lo largo de la cinta de grabaci&#243;n con una sucesi&#243;n definida de orientaciones de sus polos magn&#233;ticos. Si la br&#250;jula tiene el norte arriba es un 1 si lo tiene abajo es un 0. Ya tenemos nuestro substrato de grabaci&#243;n. Pero ahora queremos que en el mismo tama&#241;o de cinta nos quepa toda la discograf&#237;a de Joaqu&#237;n Sabina. &#191;Qu&#233; tenemos que hacer?  Disminuir el tama&#241;o de las br&#250;julas para que quepan m&#225;s en la cinta y podamos escribir m&#225;s ceros y unos. La pregunta es: &#191;Hay un l&#237;mite? &#191;Podemos disminuir tanto como queramos el tama&#241;o de nuestras br&#250;julas? La respuesta es negativa. Todos hemos experimentado el deterioro de calidad de una cinta magnetof&#243;nica y eso es porque si se da cierta energ&#237;a, por ejemplo al incrementar la temperatura de una cinta expuesta al sol en el coche, la br&#250;jula puede rotar sus polos y hacer que se pierda la informaci&#243;n almacenada. La probabilidad de que esto suceda es mayor cuanto menor es la br&#250;jula. Una posible soluci&#243;n ser&#237;a bajar la temperatura para preservar la informaci&#243;n. Esto en principio funciona, en ausencia de energ&#237;a las br&#250;julas no podr&#225;n cambiar la orientaci&#243;n de sus polos as&#237; que ahora ya podemos disminuir su tama&#241;o. Pero enseguida llegamos a otro l&#237;mite. Cuando la br&#250;jula es de tama&#241;o nanom&#233;trico la orientaci&#243;n de sus polos puede cambiar s&#250;bitamente incluso en ausencia total de energ&#237;a. Esto es debido a las propiedades cu&#225;nticas de la materia que s&#243;lo se manifiestan cuando el tama&#241;o del sistema deviene suficientemente peque&#241;o. Y esto, definitivamente, no tiene soluci&#243;n. La f&#237;sica cu&#225;ntica impone un r&#237;gido l&#237;mite a la m&#225;xima densidad de informaci&#243;n que podemos almacenar cl&#225;sicamente en un espacio determinado. 
    Debido a que las demandas inform&#225;ticas y electr&#243;nicas actuales est&#225;n llegando a este l&#237;mite, los tecn&#243;logos piden soluciones imaginativas al problema. Estas soluciones han sido ya sugeridas. De hecho, se sabe que las propiedades cu&#225;nticas de los nano-materiales, lejos de ser un problema, pueden suponer una revoluci&#243;n sin precedentes. Se trata, simplemente, de aprender a utilizar estas curiosas propiedades en beneficio nuestro. En el ejemplo expuesto, las propiedades de una br&#250;jula cu&#225;ntica no s&#243;lo aumentar&#225;n la capacidad de informaci&#243;n considerablemente sino que permitir&#225;n la construcci&#243;n de ordenadores cu&#225;nticos infinitamente m&#225;s r&#225;pidos que los actuales.
    Es precisamente en la frontera que separa los mundos cl&#225;sico (grande) y cu&#225;ntico (peque&#241;o) donde se centra mi inter&#233;s cient&#237;fico. Quiero entender los mecanismos que rigen el comportamiento cu&#225;ntico de los materiales &#8212;cu&#225;ndo act&#250;an, por qu&#233; aparecen y qu&#233; los condiciona&#8212;  y c&#243;mo estas propiedades &#250;nicas pueden ser utilizadas en nuestro provecho en un futuro m&#225;s o menos cercano.  

&lt;strong&gt;&#191;C&#243;mo pretendes averiguarlo?&lt;/strong&gt;

    En mi caso, para entender lo que ocurre en la frontera cl&#225;sico/cu&#225;ntica estudio mol&#233;culas magn&#233;ticas (peque&#241;as br&#250;julas moleculares). Los imanes moleculares permiten el uso de ingenier&#237;a inorg&#225;nica para la confecci&#243;n de prototipos magn&#233;ticos de diferentes tama&#241;os que puedan cruzar la frontera desde el mundo mesosc&#243;pico al macrosc&#243;pico. Y, &#191;c&#243;mo hago esto? Sencillo, llamo a mis colaboradores qu&#237;micos y les pido mol&#233;culas a la carta. &#8220;Mira, Eugenio, Quiero una mol&#233;cula de unos tres nan&#243;metros que tenga geometr&#237;a esf&#233;rica y que se adhiera a una superficie de oro, que quiero hacer pruebas de corriente electrica&#8221;. Y ellos me env&#237;an algo que se le parece y que normalmente resulta mejor de lo que hab&#237;a pedido en un principio.
    Resulta que ciertas mol&#233;culas magn&#233;ticas, conocidas como nanoimanes o clusters moleculares (en la figura se muestran varias de estas mol&#233;culas, comparables en tama&#241;o, 1-5 nan&#243;metros, a nanopart&#237;culas magn&#233;ticas como el FePt) presentan caracter&#237;sticas asombrosas a baja temperatura, que permiten un estudio exhaustivo del comportamiento cu&#225;ntico de materiales magn&#233;ticos mesosc&#243;picos que antes de su aparici&#243;n s&#243;lo la teor&#237;a m&#225;s b&#225;sica pod&#237;a imaginar. Y entre estas propiedades se encuentra el intercambio de los polos magn&#233;ticos del nanoim&#225;n por efecto t&#250;nel. Es decir, tenemos a disposici&#243;n nano-br&#250;julas en el l&#237;mite de tama&#241;o para el almacenamiento de informaci&#243;n que discut&#237;a antes y se presentan como excelentes candidatos para futuras tecnolog&#237;as de informaci&#243;n y computaci&#243;n cu&#225;ntica.

&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/figura-2.jpg" id="img_1" class="imgcen"&gt;
&lt;strong&gt;Barra libre&lt;/strong&gt;

    Para estudiar su comportamiento necesito muy bajas temperaturas, por lo que los gastos de investigaci&#243;n se disparan. Por ejemplo, un solo criostato de mi laboratorio consume una media de 1.000 d&#243;lares a la semana en helio l&#237;quido, a lo que hay que sumarle otra infinidad de gastos que no quiero ni pensar ahora. Los gastos de operaci&#243;n sumados al costo del instrumental necesario hace que investigadores j&#243;venes s&#243;lo puedan acceder a &#233;ste tipo de experimentaci&#243;n en pa&#237;ses como Estados Unidos, que invierten grandes cantidades de dinero en esta direcci&#243;n y cuyas din&#225;mica universitaria est&#225; perfectamente entrenada para promover nuevas iniciativas (que suele ser el caso de los m&#225;s j&#243;venes), justo lo contrario a lo que ocurre en Espa&#241;a, desgraciadamente. Para poner un dato encima de la mesa, la UCF me concedi&#243; un mill&#243;n de d&#243;lares para montar mi laboratorio, algo que cuando lo cuento en Espa&#241;a da la risa.
    Pero volvamos a la parte divertida. Acaba de salir publicado en Nature Physics un &lt;a href="http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/abs/nphys886.html" title="http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/abs/nphys886.html" id="link_1"&gt;art&#237;culo nuestro&lt;/a&gt;  en el que mostramos una manifestaci&#243;n completamente novedosa de la mec&#225;nica cu&#225;ntica m&#225;s elemental. Se trata de un nuevo nanoim&#225;n molecular que tiene forma de anillo. La parte interesante es que sus dos mitades (se&#241;aladas en verde y amarillo en la imagen) &#8220;tunelean&#8221; al un&#237;sono, como si se tratase de una pareja de patinaje art&#237;stico sobre hielo, con la particularidad de que, bajo ciertas condiciones, las &#8220;trayectorias t&#250;nel&#8221; de ambos semi-anillos interfieren destructivamente y el efecto t&#250;nel desaparece. Algo as&#237; como la interferencia destructiva entre dos ondas de agua, cuando se encuentran los valles de una con las crestas de la otra la onda se desvanece. Un fen&#243;meno que tambi&#233;n sucede entre dos ondas de luz, que al juntarse pueden dar lugar a oscuridad. En nuestro caso, este fen&#243;meno tiene un origen topol&#243;gico (de forma) y es conocido como fase de Berry (en honor al matem&#225;tico brit&#225;nico Michael Berry que la propuso, que por cierto nos visita en Orlando con cierta regularidad para contarnos sus asombrosos estudios de los tsunamis, un buen tema para tu blog, Pere, por cierto). Es la primera vez que esta fenomenolog&#237;a se observa en un sistema de dos spines conectados que oscilan por efecto t&#250;nel. De hecho todav&#237;a no se ha desarrollado la teor&#237;a pertinente, por lo que esperamos que el art&#237;culo en Nature Physics tenga una amplia repercusi&#243;n en diferentes disciplinas.

&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/figura-3.jpg" id="img_2" class="imgcen"&gt;
En fin, podr&#237;a seguir explic&#225;ndoos cosas, pero quiz&#225;s ser&#237;a demasiada mec&#225;nica cu&#225;ntica para un solo d&#237;a. Un abrazo.


&lt;strong&gt;La imagen:&lt;/strong&gt;

&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/figura-4.jpg" id="img_4" class="imgizqda"&gt;La siguiente imagen representa un nanoim&#225;n molecular conectando los electrodos nanom&#233;tricos de un transistor monoelectr&#243;nico (por el cual la corriente el&#233;ctrica fluye electr&#243;n a electr&#243;n). La conjunci&#243;n a escala nanom&#233;trica de diferentes propiedades b&#225;sicas se denomina multifuncionalidad y es una de las direcciones de m&#225;s adhesi&#243;n en diferentes disciplinas cient&#237;ficas y tecnol&#243;gicas. En el caso del electr&#243;n, se intenta usar su spin (propiedad magn&#233;tica) y su carga (propiedad el&#233;ctrica) en ingenios nanoelectr&#243;nicos con nuevas y prometedoras aplicaciones, en lo que se ha dado a llamar spintronics. En nuestro caso, estudiamos spintronics en transistores moleculares, en los cuales, adem&#225;s, se utilizan las propiedades b&#225;sicas (casi fant&#225;sticas) de nuestros nanoimanes moleculares para la manipulaci&#243;n de la corriente el&#233;ctrica en formas completamente novedosas.
                                                                                                          &lt;div style="text-align: right;"&gt;&lt;strong&gt;Enrique del Barco&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;

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    <body>Cuando Roberto me dijo que constru&#237;a nanomateriales le ped&#237; que me llevara a su laboratorio Aero&amp;amp;Astro del MIT. &#8220;No ver&#225;s nada, es muy aburrido&#8221;, me contest&#243; este f&#237;sico e ingeniero de materiales salmantino, que hizo su doctorado sobre nanocomposites en Zaragoza y ahora investiga en el MIT. &#8220;No me importa. Quiero entender el d&#237;a a d&#237;a de alguien que trabaja en nanotecnolog&#237;a, las t&#233;cnicas que utiliza, proyectos de futuro realistas, roles dentro del laboratorio&#8230;&#8221;. 
Mientras me mostraba c&#243;mo sintetizaban nanotubos de carbono aparecieron las palabras &#8220;etileno, enlaces covalentes, resinas epoxi, matrices &#8230;&#8221;; &#8220;Esto es qu&#237;mica, no?&#8221;, pregunt&#233;. &#8220;Bueno&#8230; nosotros le llamamos f&#237;sica de materiales&#8221;. Me qued&#233; dudando hasta que explic&#225;ndome la fase de caracterizaci&#243;n me habl&#243; de rigidez, fuerza, resistencia, constante de &lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/103593_roberto-foto.jpg" id="img_1" class="imgdcha"&gt;Hook&#8230; esto ya me sonaba a f&#237;sica (y un poco a chino tambi&#233;n).
La verdad es que Roberto Guzm&#225;n de Villoria ten&#237;a raz&#243;n, pero s&#243;lo en parte. El d&#237;a a d&#237;a del cient&#237;fico no es de una exaltaci&#243;n constante. La investigaci&#243;n es un trabajo a veces tedioso, y los laboratorios no suelen ser la alegr&#237;a de la huerta. Pero en ocasiones incluso ellos pierden la perspectiva de lo asombroso que puede ser su trabajo visto desde fuera. Detalles insignificantes para ellos a nosotros nos dejan boquiabiertos. S&#243;lo hace falta que se alejen mentalmente del hoy y el aqu&#237;, que observen su disciplina desde lejos, y nos cuenten de donde vienen, a donde van, y qu&#233; est&#225;n aprehendiendo por el camino.  Observar el proceso cient&#237;fico en c&#225;mara r&#225;pida es fascinante.

Un tal Iijinca descubri&#243; por accidente los nanotubos en 1991, en Berkeley construyen &lt;a href="http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?ch=specialsections&amp;amp;sc=emerging08&amp;amp;id=20244" title="http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?ch=specialsections&amp;amp;sc=emerging08&amp;amp;id=20244" id="link_0"&gt;nanoradios&lt;/a&gt; , y Roberto nos cuenta que podr&#237;an utilizarse para construir un ascensor espacial. No dej&#233;is de abrumarle a preguntas sobre nanociencia; el tipo es un crack.

&lt;strong&gt; Nanotubos y nanocomposites&lt;/strong&gt; , por Roberto Guzm&#225;n de Villoria      

Dentro de la ciencia uno de los t&#233;rminos de moda en los &#250;ltimos a&#241;os es el de &#8220;nanotecnolog&#237;a&#8221;. Parece que todo ha empezado a menguar y si antes ten&#237;amos &#8220; microelectr&#243;nica&#8221;, &#8220;microfibras&#8221; o &#8220;microestructuras&#8221;, etc&#8230; ahora empezamos a hablar de &#8220;nanoelectr&#243;nica&#8221;, &#8220;nanofibras&#8221; o &#8220;nanoestructuras&#8221;, e incluso el ipod, tiene su hermano peque&#241;o, el &#8220;ipod nano&#8221;. Sin embargo, &#191;cu&#225;ndo algo es realmente &#8220;nano?&#8221;.
El prefijo de origen griego &#8220;nano&#8221;( extremadamente peque&#241;o) indica en el Sistema Internacional de Unidades un factor de 10-9. Por ello, se suele decir que algo es &#8220;nanom&#233;trico&#8221; cuando una de sus dimensiones es del orden de nan&#243;metros, o lo que es lo mismo, mil veces m&#225;s grande que un micr&#243;metro. Con esta definici&#243;n, evidentemente, el ipod nano queda realmente lejos de ser realmente &#8220;nano&#8221;

&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/roberto-1.jpg" id="img_0" class="imgizqda"&gt;La nanociencia se define como aquella disciplina que se encarga de controlar y manipular estas nanoestruturas, algo evidentemente bastante complejo debido al peque&#241;o tama&#241;o con el que se trabaja. Por eso todav&#237;a se est&#225; un poco lejos de poder fabricar &lt;a href="http://www.nanotech-now.com/Art_Gallery/svidinenko-yuriy.htm" title="http://www.nanotech-now.com/Art_Gallery/svidinenko-yuriy.htm" id="link_0"&gt;nanorobots&lt;/a&gt;  que  puedan circular por la sangre y manipular c&#233;lulas como en algunas novelas de ciencia ficci&#243;n. Uno de los mayores problemas para poder hacer robots de este tipo es el c&#243;mo fabricar las distintas piezas que lo componen. Lo ideal ser&#237;a poder mecanizar alambres de di&#225;metro min&#250;sculo, pero las t&#233;cnicas del mundo macrosc&#243;pico en el que nos movemos no funcionan muy bien en el &#8220;nanomundo&#8221;.

&lt;strong&gt;Nanotubos de carbon&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;o, y el ascensor espacial&lt;/strong&gt;
Afortunadamente, hace unos a&#241;os se descubri&#243; un material de propiedades muy interesantes para poder comenzar a trabajar: los nanotubos de carbono.

&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/roberto-2.jpg" id="img_2" class="imgdcha"&gt;Hablar de nanotubos de carbono podr&#237;a llevarnos mucho tiempo, pero en una r&#225;pida descripci&#243;n son semejantes a una fibra de carbono (ambos son 100% carbono) pero de un di&#225;metro del orden de nan&#243;metros y longitudes que pueden alcanzar varios mil&#237;metros. Realmente son huecos, en forma de tubo,  y pueden estar formados por uno o varios cilindros conc&#233;ntricos como los que se representa en la siguiente imagen. Pero &#191;Qu&#233; les hace tan interesantes desde el punto de vista estructural?

Aparte de sus asombrosas propiedades el&#233;ctricas (dependiendo del tipo pueden ser materiales semiconductores o conductores) y t&#233;rmicas (estables hasta altas temperaturas en vac&#237;o), los nanotubos de carbono poseen unas elevad&#237;simas propiedades mec&#225;nicas. Su rigidez  y resistencia veces superiores  al acero, unido a su baja densidad, los convierten en un refuerzo ideal a peque&#241;a escala.  Con un material as&#237; ya parece m&#225;s viable poder hacer robots que viajen y suministren medicamentos a las c&#233;lulas enfermas, aunque de momento hay que ser un poco menos ambicioso en el dise&#241;o y simplificar un poco.

&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/roberto-3.jpg" id="img_3" class="imgizqda"&gt;En esta idealizaci&#243;n de la izquierda, el posible robot est&#225; compuesto por un solo nanotubo al que se le han unido unas cadenas de p&#233;ptidos para poder orientarse. Est&#225; impulsado por un motor fabricado con biomol&#233;culas.
Los cient&#237;ficos de la Universidad de Rutgers estiman que para el 2020 est&#233; funcionando.


El inter&#233;s de los nanotubos de carbono no se quedan s&#243;lo en dispositivos miniatura. Ser&#237;a una pena no aprovechar sus propiedades a escala macrosc&#243;pica, e incluso ir m&#225;s all&#225; y hacer construcciones realmente grandes que sin un material tan resistente no fueran posibles. Y eso mismo debi&#243; pensar Bradley Edwards cuando comenz&#243; a estudiar la viabilidad de un &lt;a href="http://www.spaceelevator.com/" title="http://www.spaceelevator.com/" id="link_1"&gt;ascensor espacial&lt;/a&gt; . Lo que comenz&#243; siendo un proyecto para la el Instituto de Conceptos Avanzados de la NASA (NIAC), se ha convertido en una de los mayores retos de la ingenier&#237;a de los &#250;ltimos a&#241;os. Aunque en un principio parece de ciencia ficci&#243;n, Arthur C.Clarke ya hablaba de ello en su novela &#8220;Fuentes del Para&#237;so&#8221;, no es tan aventurado como en un principio pueda parecer.  

La primera ventaja es que ser&#237;a m&#225;s rentable que utilizar una lanzadera. Ahora mismo cada kilo que se manda al espacio sale a unos 34000 &#8364; frente a los 340 &#8364; que costar&#237;a con el ascensor espacial. Los astronautas se evitar&#237;an todos los problemas que sufren al acelerar y sobre todo al reducir la velocidad para entrar en la atm&#243;sfera, y evidentemente, al ser mucho m&#225;s barato y seguro, ir al espacio ser&#237;a casi tan sencillo como pulsar el bot&#243;n del ascensor. Aunque realmente, todav&#237;a queda mucho por andar.

&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/roberto-4.jpg" id="img_0" class="imgcen"&gt;El mayor reto est&#225; en c&#243;mo hacer un cable lo suficientemente resistente para que se pueda extender una longitud de 10 000 Km sin romperse. Y es ah&#237; donde entran los materiales compuestos de nanotubos de carbono.  Debido a sus alt&#237;simas propiedades mec&#225;nicas, se podr&#237;a fabricar una fibra compuesta por estos diminutos tubos. Ya se han hecho algunos intentos y en los dos &#250;ltimos a&#241;os bastante prometedores, aunque a&#250;n lejos de la resistencia y rigidez requerida. La industria aeroespacial est&#225; muy interesada en cualquier avance en nanocomposites y por ello han lanzado un concurso, que finaliza en 2010, para animar a los investigadores a desarrollar un cable que cumpla los requerimientos para el ascensor espacial. Aunque no tiene porqu&#233; tener nanotubos, recomiendan a los participantes que los utilicen en sus investigaciones. El &lt;a href="http://www.spaceward.org/elevator2010-ts" title="http://www.spaceward.org/elevator2010-ts" id="link_0"&gt;premio de este a&#241;o&lt;/a&gt; ,  600 000 &#8364; subvencionados por la NASA, aunque cada a&#241;o sube la cantidad de dinero as&#237; como los requisitos a cumplir.
 
&lt;strong&gt;Arte nanosc&#243;pico&lt;/strong&gt;
Al igual que la industria aeroespacial, las empresas aerona&#250;ticas tambi&#233;n est&#225;n muy interesadas en los nanotubos de carbono. En el departamento de Aero&amp;amp;Astro utilizamos este refuerzo para a&#241;ad&#237;rselo a materiales utilizados en aviaci&#243;n, como son resinas de muy baja viscosidad y fibra de carbono de altas prestaciones. Tengo la suerte de poder trabajar y fabricar estructuras tan bonitas como &lt;a href="http://pergatory.mit.edu/ajhart/nanobliss/departments/architectures/selforganizedandpatterned/architectures_selforganizedandpatterned/index.html" title="http://pergatory.mit.edu/ajhart/nanobliss/departments/architectures/selforganizedandpatterned/architectures_selforganizedandpatterned/index.html" id="link_1"&gt;estas&lt;/a&gt;  (http://www.nanobliss.com/). 
Cada cubito de la siguiente figura, est&#225; compuesto por millones de nanotubos de carbono, que son esa especie franjas que se ven en la segunda imagen. 

&lt;img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/apuntes-cientificos-desde-el-mit/roberto-7.jpg" id="img_1" class="imgcen"&gt;Uno de los principales inconvenientes de los nanotubos de carbono en la actualidad es su elevado coste. Afortunadamente los precios se est&#225;n abaratando ya que los componentes necesarios para la fabricaci&#243;n de los nanotubos no son nada caros (b&#225;sicamente no son m&#225;s que un poco de catalizador met&#225;lico e hidrocarburos). Para concluir, hay que destacar que en este caso Espa&#241;a no tiene nada que envidiar a otros pa&#237;ses y ya hay empresas que est&#225;n empezando a apostar por la nanotecnolog&#237;a y los materiales nanocompuestos.

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    <title>"Nanomateriales de hoy y del ma&#241;ana", por Roberto Guzman de Villoria</title>
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