{"id":200221,"date":"2022-01-21T13:39:08","date_gmt":"2022-01-21T19:39:08","guid":{"rendered":"https:\/\/plazajuarez.mx\/?p=200221"},"modified":"2022-01-21T13:39:21","modified_gmt":"2022-01-21T19:39:21","slug":"disenan-una-maquina-impulsada-por-la-luz-que-emula-el-movimiento-celular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plazajuarez.mx\/historico\/disenan-una-maquina-impulsada-por-la-luz-que-emula-el-movimiento-celular\/","title":{"rendered":"Dise\u00f1an una m\u00e1quina impulsada por la luz que emula el movimiento celular"},"content":{"rendered":"\n<p>(EFE) La catedr\u00e1tica de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentaci\u00f3n de la Universidad de Barcelona (UB), al este de Espa\u00f1a, Llu\u00efsa P\u00e9rez-Garc\u00eda ha participado en una investigaci\u00f3n internacional, liderada por la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, que ha creado la primera m\u00e1quina molecular artificial impulsada por la luz.<\/p>\n\n\n\n<p>La m\u00e1quina, que emula por primera vez el movimiento molecular que tiene lugar a lo largo de las fibras de las c\u00e9lulas, tiene aplicaciones potenciales en los campos de la nanomedicina y de la energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>La m\u00e1quina es un conjunto de mol\u00e9culas que pueden hacer diferentes movimientos mec\u00e1nicos en respuesta a un est\u00edmulo, una estructura clave para desarrollar diversas funciones celulares.<\/p>\n\n\n\n<p>Este trabajo, que publica la revista Nature Chemistry, es un primer paso para desarrollar una nueva familia de este tipo de estructuras moleculares con m\u00faltiples aplicaciones potenciales, seg\u00fan P\u00e9rez-Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los autores del trabajo, el resultado de la investigaci\u00f3n ser\u00eda el ejemplo de m\u00e1quina molecular artificial que &#8220;probablemente m\u00e1s se asemeja a los motores moleculares celulares&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;En este trabajo, hemos demostrado que una fibra molecular sint\u00e9tica autoensamblada en un l\u00edquido se comporta como un camino para el movimiento de un viajero molecular fluorescente situado a una distancia de 10.000 veces su longitud&#8221;, detall\u00f3 la catedr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La luz act\u00faa como combustible para favorecer el movimiento, mientras que un interruptor molecular mezclado en el sistema parece impulsar al viajero en su camino&#8221;, precis\u00f3 P\u00e9rez-Garc\u00eda, que tambi\u00e9n es investigadora del Instituto de Nanociencia y Nanotecnolog\u00eda de la UB.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores utilizaron interacciones entre grupos qu\u00edmicos de carga opuesta para crear movimiento en este sistema est\u00e1tico: una mol\u00e9cula cati\u00f3nica que se autoensambla formando fibras (el camino), a las que se une una mol\u00e9cula ani\u00f3nica fluorescente (el viajero).<\/p>\n\n\n\n<p>El tercer componente es una mol\u00e9cula ani\u00f3nica que se comporta como un interruptor molecular: cuando se la ilumina con luz azul-violeta, debilita la interacci\u00f3n de las mol\u00e9culas viajeras con el camino e impulsa su movimiento a lo largo del trayecto.<\/p>\n\n\n\n<p>Los interruptores moleculares liberan calor cuando se irradian con la luz, un efecto que ayuda al viajero molecular a moverse, por lo que el movimiento mec\u00e1nico del interruptor y el calor que se libera cuando se mueve hacen que el sistema funcione.<\/p>\n\n\n\n<p>Para observar estos efectos, los investigadores utilizaron un microscopio \u00f3ptico especial que permiti\u00f3 simult\u00e1neamente excitar las mol\u00e9culas, haciendo que se movieran, y observarlas cuando se iluminaban, ya que las mol\u00e9culas viajeras eran fluorescentes.<\/p>\n\n\n\n<p>El reto siguiente de los investigadores es poder transportar otras mol\u00e9culas de un sitio a otro de forma controlada y emular la naturaleza consiguiendo que tambi\u00e9n puedan llevar una carga, pero utilizando la luz como fuente de energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Este sistema podr\u00eda utilizarse para tareas qu\u00edmicas, quiz\u00e1s en dispositivos miniaturizados para detectar productos qu\u00edmicos, y tambi\u00e9n para aplicar f\u00e1rmacos activados por la luz&#8221;, subray\u00f3 P\u00e9rez-Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra aplicaci\u00f3n potencial ser\u00eda &#8220;captar la energ\u00eda que produce este nuevo sistema para conseguir energ\u00eda&#8221;, seg\u00fan la investigadora.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(EFE) La catedr\u00e1tica de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentaci\u00f3n de la Universidad de Barcelona (UB), al este de Espa\u00f1a, Llu\u00efsa P\u00e9rez-Garc\u00eda ha participado en una investigaci\u00f3n internacional, liderada por la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, que ha creado la primera m\u00e1quina molecular artificial impulsada por la luz. 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