{"id":34311,"date":"2022-09-01T04:02:12","date_gmt":"2022-09-01T09:02:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-buenas-vibraciones\/"},"modified":"2022-09-01T04:02:12","modified_gmt":"2022-09-01T09:02:12","slug":"proxima-generacion-buenas-vibraciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-buenas-vibraciones\/","title":{"rendered":"Pr\u00f3xima generaci\u00f3n: buenas vibraciones"},"content":{"rendered":"<p> Una gota de color rojo avanza poco a poco por una pista curva CORTES\u00cdA DEL LABORATORIO BOHRINGER, FOTO DE MICHAEL ISAACS<\/p>\n<p> <strong>El dispositivo: <\/strong>Aunque la naturaleza puede inspirar grandes soluciones de dise\u00f1o, a menudo necesita un poco de ajuste. Cuando los investigadores de la Universidad de Washington quisieron crear un sistema para mover cantidades min\u00fasculas de l\u00edquido, buscaron inspiraci\u00f3n en la hoja de loto con su superficie extremadamente hidrof\u00f3bica. Pero aunque el agua puede moverse a lo largo de la superficie de la hoja sin atascarse, no hay forma de controlar su flujo, una cualidad necesaria para dise\u00f1ar peque\u00f1os dispositivos biom\u00e9dicos port\u00e1tiles.<\/p>\n<p> Los investigadores primero crearon una superficie hidrof\u00f3bica que imitaba la hoja de loto mediante la construcci\u00f3n de pilares a microescala cuya textura superficial ayud\u00f3 a mantener las gotas de agua esf\u00e9ricas. En medio de esos pilares, agregaron una serie de l\u00edneas arqueadas, como una pila de par\u00e9ntesis, que ayudaron a que las gotas se mantuvieran en su lugar.&nbsp; Los investigadores podr\u00edan hacer que las gotas avancen a lo largo de la pista&#8230;<\/p>\n<p>Esta es una nueva forma interesante de crear nuevos tipos de superficies estructuradas para poder manipular las gotas en varias direcciones, dijo Evelyn Wang, una mec\u00e1nica ingeniero del Instituto de Tecnolog\u00eda de Massachusetts que no particip\u00f3 en el estudio.<\/p>\n<p> <strong>Qu\u00e9 hay de nuevo: <\/strong>Los conceptos anteriores para mover distintas gotas de l\u00edquido implican aplicar electricidad o calor a la muestra, lo que puede alteran la qu\u00edmica o desnaturalizan las prote\u00ednas y, por lo tanto, pueden no ser adecuados para aplicaciones biol\u00f3gicas. Quer\u00edamos algo que fuera muy suave, dijo el autor principal Karl Bhringer de la Universidad de Washington.<\/p>\n<p> Si bien la temperatura se puede aumentar, para construir una c\u00e1mara de PCR miniaturizada, por ejemplo, queremos la capacidad de calentar nuestras muestras. para estar separados de nuestra capacidad para moverlos, dijo.<\/p>\n<p> <strong>Importancia: <\/strong>El chip est\u00e1 hecho de un material llamado polidimetilsiloxano (PDMS), que es realmente econ\u00f3mico, dijo Wang. Fabricar cada chip costar\u00eda unos pocos d\u00f3lares.&nbsp; Si lo ampl\u00eda, reducir\u00eda [el costo] a centavos, dijo Bhringer, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren materiales desechables y baratos.<\/p>\n<p> La investigaci\u00f3n demuestra que los l\u00edquidos de diferente viscosidad se pueden transportar utilizando vibraciones, como las de un tel\u00e9fono celular, pero Bhringer a\u00fan no ha dise\u00f1ado una aplicaci\u00f3n. El chip tendr\u00eda que estar equipado con sensores o electrodos, que ser\u00edan mucho m\u00e1s caros que la propia superficie.<\/p>\n<p> <strong>Necesita mejorar:<\/strong> Las gotas de diferentes tama\u00f1os requieren diferentes frecuencias de movimiento. . Por ejemplo, una gota de 5 microlitros viajar\u00e1 a una frecuencia de resonancia de unos 80 hercios, dijo Bhringer. Una vez que se determina la frecuencia adecuada para el l\u00edquido que se utiliza, deber\u00eda ser sencillo controlar su movimiento a lo largo del chip. Pero ser capaz de controlar el tama\u00f1o de las gotas que ingresan al chip inicialmente puede no ser tan f\u00e1cil en una escala tan peque\u00f1a. Tendr\u00edamos que ver c\u00f3mo ajustarnos a la tecnolog\u00eda existente de rociar o dividir gotas para que funcione con el chip, dijo Bhringer.<\/p>\n<p> <strong>TA&nbsp; Duncombe et al., Controlling Liquid Drops with Texture Ratchets <em>Adv Mater,<\/em> 24, 154550, 2012. <\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h2> Convi\u00e9rtase en miembro de<\/h2>\n<p>Reciba acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como a <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>El cient\u00edfico<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una gota de color rojo avanza poco a poco por una pista curva CORTES\u00cdA DEL LABORATORIO BOHRINGER, FOTO DE MICHAEL ISAACS El dispositivo: Aunque la naturaleza puede inspirar grandes soluciones de dise\u00f1o, a menudo necesita un poco de ajuste. 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