Dulces neumáticos

Según el grupo comercial Rubber Manufactures Association, son necesarios más de 26 litros de petróleo para obtener el isopreno con que fabricar un sólo neumático de coche, y se fabrican mil millones cada año.

Esto podría cambiar en unos cinco años, gracias a los estudios de Goodyear Tire y Rubber Co. y la compañía biotecnológica Genencor, quienes trabajan para obtener bio-isopreno a partir de plantas como la caña de azúcar, el maíz o pasto varilla (‘‘Panicum virgatum”) reduciendo de ese modo el impacto medioambiental que este sector de la industria del automóvil ocasiona.
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Escorpión: de villano a héroe, pasando por el laboratorio.


vía: http://www.arachnologyphotos.com/

Los humanos del Mesolítico ya oponían el escorpión a la beneficiosa abeja, y en los poemas de la antigüedad clásica, Escorpio, por orden de Diana, mató al orgulloso gigante Orión picándole en el talón. Pero no acaba aquí la mala prensa del animalito: los romanos creían que era funesto nacer bajo la influencia de Escorpión, en la Biblia se cita a menudo como uno de los símbolos más característicos del mal y para el cristianismo, su traicionera picadura simboliza a Judas.

Es de sobra conocido el poder ofensivo que los escorpiones albergan en sus colas, concretamente en los segmentos finales, llamado telson, tan tóxico en algunas especies como para matar a un ser humano (como las siete especies del género Centruroides identificadas en México). Sigue leyendo

Polimetacrilato biológico

Wikimedia Commons

Polimetacrilato (Wikimedia Commons)

El metacrilato de metilo se obtiene a partir de acetona y cianuro de hidrógeno, es tóxico e inflamable. Su aplicación principal es en la producción de plástico transparente (polimetacrilato) y polímeros acrílicos. Por ejemplo para la fabricación de botellas y  CD, el primero, y en la obtención de pinturas y recubrimientos, el segundo. En líneas generales, se usa ampliamente en la industria del automóvil, iluminación, cosmética, espectáculos, construcción, óptica, fabricación de prótesis óseas y dentales, aditivo de fármacos como retardante…

Investigadores de la Universidad de Duisberg-Essen en Alemania han descubierto un enzima bacteriano con el que fabricar cristal acrílico y pintura en lugar de usar combustibles fósiles originando residuos tóxicos.

Aunque ya se han usado bacterias antes para fabricar diversos plásticos, investigadores de la Universidad de Duisberg-Essen, Alemania, han descubierto un enzima bacteriano que abre una nueva vía para la biosíntesis de vidrio acrílico, transparente, resistente a los golpes y duradero. Los investigadores creen que este vidrio acrílico puede revolucionar el mercado en una década. “Tenemos el enzima”, dice Thore Rohwerder, microbiólogo de la Universidad de Duisberg-Essen, “ahora tenemos que conseguir la forma de producir grandes cantidades. Somos optimistas”

La ventaja del polimetacrilato frente a otros plásticos transparentes, como el policarbonato o el poliestireno, es su mayor transparencia, y su resistencia a la intemperie y al rayado. Sigue leyendo

Nobel a la fluorescencia

Aequorea victoria

El Nobel de Química 2008 ha sido concedido a tres científicos por sus trabajos con una proteína presente en algunas medusas que han revolucionado la biología y la medicina. El premio reconoce a Osama Shimomura, del Laboratorio de Biología Marina en Woods Hole, MA; Martin Chalfie de la Universidad de Columbia, Nueva York y Roger Y. Tsien, de la Universidad de Californa, en San Diego, por su trabajo sobre la proteína de la fluorescencia verde (GFP)

Gracias a esta molécula se han hecho visibles al microscopio mecanismos moleculares de las células, enriqueciendo el conocimiento de los biologos de procesos biológicos fundamentales. La Fundación Nobel en su anuncio, describe GFP como

“Una de las más importantes herramientas usadas en la biociencia contemporánea, con la ayuda de la cual los investigadores han desarrollado caminos para ver procesos previamente invisibles, como el desarrollo de las células nerviosas en el cerebro o la expansión de las células cancerosas.” Sigue leyendo

Nano Vent-Skin. El sueño de Agustín Otegui.

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Nano Vent-Skin es un proyecto de Agustín Otegui en el que pretende conseguir a través de biotecnología una malla de microturbinas que se podría adaptar a cualquier construcción existente y además de generar energía eléctrica, captaría C02 ambiental.

El proyecto, en fase embrionaria y posiblemente muy lejos de convertirse en realidad, nace de la idea de que para generar energía eléctrica renovable no es necesario construir molinos de viento cada vez mayores o grandes instalaciones solares. Sino que se pueden utilizar las estructuras existentes, recubriéndolas con esta malla de microturbinas. Lo que minimiza el impacto ambiental de la producción energética.

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El salto a la ‘singularidad’.

2001: A space odyssey _ Monolith

Hace unos días leí el artículo de Eduard Punset “Nos acercamos a la singularidad”.

La relación de ideas en forma de imágenes me llevaron a pensar en los “saltos” evolutivos representados por los monolitos que se muestran en “2001: A Space Odyssey“.

Eduard Punset cree que nos acercamos a gran velocidad a uno de esos “saltos”; la fusión de la biología con la tecnología, el efecto producirá una ‘singularidad’ (un salto que nos hará irreconocibles con respecto al pasado).

Mediante nanorrobots circulando por nuestra sangre llegaremos con una precisión nunca soñada a la fuente del mal. El envejecimiento tal y como lo conocemos será un hecho del pasado.[...]
El conocimiento del funcionamiento del cerebro permitirá anticipar lo que piensan los demás y cuáles serán sus decisiones conductuales…[...]
Conoceremos la naturaleza de las emociones y habremos aprendido a gestionarlas.
La mosca del vinagre nos habrá revelado todos los secretos de la memoria, de los sueños y, por lo tanto, del aprendizaje necesario para transformar el mundo.

Las vivencias, pensamientos, creencias … el ‘conocimiento’ de las personas se podrá descargar en otros soportes.

Algunos expertos prevén que los avances enumerados sacudirán las conciencias de tal modo que, si somos capaces de superar los límites impuestos por la velocidad de la luz a la hora de explorar el universo, podremos desprendernos de los condicionantes biológicos y confiar plenamente en los tecnológicos.

Nos acercamos pues a un salto ‘evolutivo’, el plazo es (hoy) de 40 años. Pero los avances están entrando en fases de crecimiento geométrico. Los que rondamos esa edad y mantenemos la esperanza de vivir tiempos apasionantes (creo que en China te maldicen deseándote precisamente esto…) preferiríamos incluso un plazo menor.

Fuente: Nos Acercamos a la Singularidad (Eduard Punset).

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El salto al biohidrógeno

biomasa

Los investigadores del NRC de Canadá (un organismo gubernamental comparable al CSIC español) han construído en Ontario un biodigestor que produce hidrógeno a partir de desechos orgánicos y biomasa.

Hoy en día, la mayor parte del hidrógeno se produce a partir de gas natural. Este método consume una gran cantidad de energía, por lo que ingeniar sistemas de producción de hidrógeno que no emitan gases de efecto invernadero y no tengan saldo energético negativo, se ha convertido una prioridad para muchos equipos de investagión de todo el mundo.

biodigestor de Ontario

Fotografía del Biodigestor de Ontario

Según el Dr. Serge Guiot “La producción de hidrógeno a partir de materia orgánica es mejor para el medio ambiente y requiere considerablemente menos energía que otros métodos”. “Pero todavía tenemos que superar muchas barreras hasta hacerla viable a gran escala.”

Para producir hidrógeno en procesos anaerobios se debe evitar que durante el proceso de fermentación se consuma hidrógeno. Esto implica determinar las condiciones de operación del sistema y conocer la microbiología. El grupo de investigación en biotecnología del Dr Guiot trata de encontrar las mejores condiciones para que los microorganismos capturen el hidrógeno a partir de la materia orgánica.

biocatalyzed electrólisisLos resultados hasta el momento son muy limitados, dado que la producción de hidrógeno de la fermentación es muy pequeña.
Pero el equipo trata de mejorarlos a través del sistema “biocatalyzed electrólisis”, es decir células microbianas de combustible por las que circula una pequeña corriente eléctrica y que ha permitido aumentar el rendimiento de la fermentación.

La mayor barrera que encuentran éste, y otros equipos de investigación, es buscar sistemas con alta eficiencia que hagan el proceso rentable. Aún así, merece la pena intentarlo porque el hidrógeno es una fuente de energía prometedora ya que es limpia, renovable y tiene alto contenido energético.

Vía:: NRC

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