Nanotecnología

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Scientific illustration of nanoflowers enhancing stem cells with extra mitochondria to rejuvenate aging tissues in a lab study.
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Nanoflowers supercharge stem cells to recharge aging tissues

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Biomedical engineers at Texas A&M University have used nanoflowers to make stem cells produce roughly twice the usual number of mitochondria. These enhanced stem cells then transfer the extra energy-producing organelles to damaged or aging cells, restoring their energy production and resilience in lab studies, according to a new report in the Proceedings of the National Academy of Sciences.

Científicos han creado nanopartículas innovadoras diseñadas para destruir proteínas dañinas vinculadas a la demencia y el cáncer. Estas partículas pueden acceder a tejidos difíciles como el cerebro y eliminar con precisión las proteínas problemáticas sin efectos secundarios amplios. La tecnología muestra promesas iniciales para la medicina de precisión.

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Investigadores del Centro RIKEN de Ciencias de la Materia Emergente en Japón han desarrollado un método pionero para tallar dispositivos nanoescala tridimensionales a partir de cristales únicos utilizando haces de iones enfocados. Al dar forma a estructuras helicoidales de un cristal magnético, crearon diodos conmutables que dirigen la electricidad preferentemente en una dirección. Este enfoque geométrico podría permitir electrónicos más eficientes.

Investigadores han creado un catalizador a partir de lignina, un subproducto de la producción de papel, que mejora la generación de hidrógeno limpio mediante electrólisis del agua. El material muestra bajo sobrepotencial y alta estabilidad, ofreciendo una alternativa sostenible a los costosos metales preciosos. Este avance podría hacer la producción de hidrógeno a gran escala más económica y respetuosa con el medio ambiente.

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Investigadores de la Universidad de Penn State han desarrollado siete óxidos de alta entropía novedosos reduciendo los niveles de oxígeno durante la síntesis, estabilizando metales como el hierro y el manganeso que típicamente se desestabilizan. Este avance, publicado en Nature Communications, ofrece un marco para diseñar cerámicas avanzadas para aplicaciones en energía y electrónica. El aprendizaje automático aceleró el descubrimiento de composiciones prometedoras.

Investigadores de la Universidad de Rochester han descifrado los mecanismos a nivel atómico detrás de los catalizadores que convierten propano en propeno, un material clave para plásticos y otros productos. Sus algoritmos revelaron comportamientos inesperados de óxidos que estabilizan la reacción al agruparse alrededor de sitios metálicos defectuosos. Los hallazgos, publicados en el Journal of the American Chemical Society, podrían mejorar procesos industriales como la síntesis de metanol.

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Investigadores de la Rice University han descubierto que la luz láser puede desplazar físicamente átomos en ciertos semiconductores bidimensionales llamados dic alcogenuros de metales de transición de Janus (TMD). Este efecto de optoestricción, observado a través de cambios en los patrones de generación de segundo armónico, resalta la asimetría de los materiales y su potencial para tecnologías ópticas avanzadas. El hallazgo podría permitir chips fotónicos más rápidos y sensores sensibles.

 

 

 

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