{"id":34348,"date":"2022-09-01T04:05:06","date_gmt":"2022-09-01T09:05:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/next-generation-separation-two-ways\/"},"modified":"2022-09-01T04:05:06","modified_gmt":"2022-09-01T09:05:06","slug":"next-generation-separation-two-ways","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/next-generation-separation-two-ways\/","title":{"rendered":"Next Generation: Separation Two Ways"},"content":{"rendered":"<p> Representaci\u00f3n de un artista de c\u00e9lulas tumorales que fluyen sobre una serie de barreras f\u00edsicas. MARTIN RIETVELD\/UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS<\/p>\n<p> <strong>El dispositivo<\/strong><strong>: <\/strong>Investigadores de la Universidad Johns Hopkins han desarrollado un chip microflu\u00eddico simple para separar part\u00edculas biol\u00f3gicas, como c\u00e9lulas o prote\u00ednas , por velocidad y ubicaci\u00f3n. Desarrollada por el estudiante de posgrado Jorge Bernate con el profesor German Drazer, la estrategia es un giro en la cromatograf\u00eda, en la que la separaci\u00f3n de part\u00edculas, como c\u00e9lulas o p\u00e9ptidos, ocurre con el tiempo, con las part\u00edculas de movimiento r\u00e1pido que se recolectan primero y las part\u00edculas de movimiento lento se recogen despu\u00e9s. . Sin embargo, en lugar de confiar en la \u00fanica dimensi\u00f3n del tiempo, Bernate utiliza una estrategia denominada cromatograf\u00eda vectorial, que tambi\u00e9n utiliza el espacio para separar entidades biol\u00f3gicas.<\/p>\n<p> El dispositivo se basa en una fuerza muy simple y econ\u00f3mica, la gravedad, para fluir. part\u00edculas sobre una serie de protuberancias del tama\u00f1o de una micra dispuestas \u00abcomo bandas sonoras en una carretera\u00bb; dijo David Inglis, quien tambi\u00e9n investiga microfluidos para aplicaciones biol\u00f3gicas en la Universidad Macquarie en Sydney, Australia&#8230;.<\/p>\n<p> <strong>Novedades<\/strong><strong>: <\/strong>Estrategias anteriores para separar part\u00edculas haci\u00e9ndolas fluir a trav\u00e9s de un conjunto de barreras ordenadas, como las ranuras de los chips, solo depend\u00eda de un tipo de separaci\u00f3n. Algunos usaban barreras f\u00edsicas, como bandas sonoras, mientras que otros usaban campos de fuerza como los producidos por bandas magn\u00e9ticas. La estrategia de Bernate y Drazer de aplicar un campo de fuerza perpendicular a los surcos f\u00edsicos permite que las part\u00edculas o c\u00e9lulas se separen en funci\u00f3n de algo m\u00e1s que el tama\u00f1o o el magnetismo. Adem\u00e1s, el d\u00fao pudo aplicar un conjunto unificado de principios que permiten a los investigadores predecir mejor c\u00f3mo responder\u00e1n las part\u00edculas a cualquier tipo de barrera peri\u00f3dica, dijo Bernate.<\/p>\n<p> <strong>Importancia<\/strong><strong>: <\/strong>Usar tanto el espacio como el tiempo para separar entidades te\u00f3ricamente permite aplicaciones de mayor rendimiento, dijo Kevin Dorfman, quien estudia la din\u00e1mica del ADN (como el movimiento a trav\u00e9s de nanocanales) en la Universidad de Minnesota.<\/p>\n<p> F\u00edsica Las barreras y las barreras de campo de fuerza, como las tiras magn\u00e9ticas, tambi\u00e9n separan las part\u00edculas de manera diferente. Una banda magn\u00e9tica funciona bien para separar part\u00edculas en dos grupos magn\u00e9ticos y no magn\u00e9ticos, explic\u00f3 Inglis. Usar el tama\u00f1o o la densidad como par\u00e1metro de separaci\u00f3n podr\u00eda permitir que las part\u00edculas se separen en varios par\u00e1metros, incluidos el tama\u00f1o y la densidad, simult\u00e1neamente.<\/p>\n<p> <strong>Necesita mejorar<\/strong><strong>: <\/strong>Aunque Bernate y Drazer solo han publicado experimentos separando perlas de s\u00edlice y poliestireno en funci\u00f3n del tama\u00f1o y la densidad. Actualmente est\u00e1n trabajando en el uso de esta estrategia para separar los gl\u00f3bulos rojos.<strong> <\/strong>Inglis teme que la gravedad, aunque barata, no es un fuerte suficiente fuerza para separar eficientemente objetos muy peque\u00f1os o ligeros. En sus experimentos, Bernate y Drazer separaron con \u00e9xito perlas de 4 micras, pero para [part\u00edculas] de menos de una micra, habr\u00eda que esperar una semana, predijo Inglis. Y aunque su estrategia permitir\u00e1 que las celdas se separen en una variedad de categor\u00edas, la compensaci\u00f3n es que la separaci\u00f3n puede no ser tan clara como la separaci\u00f3n binaria utilizando un solo par\u00e1metro, dijo Dorfman.<\/p>\n<p> <strong>J . Bernate, G. Drazer, Cromatograf\u00eda vectorial estoc\u00e1stica y determinista de part\u00edculas suspendidas en potenciales peri\u00f3dicos unidimensionales, <em>Physical Review Letters<\/em><\/strong><strong>, 108:214501-5, 2012.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfLe interesa 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>The Scientist<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong> y mucho m\u00e1s. \u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Representaci\u00f3n de un artista de c\u00e9lulas tumorales que fluyen sobre una serie de barreras f\u00edsicas. MARTIN RIETVELD\/UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS El dispositivo: Investigadores de la Universidad Johns Hopkins han desarrollado un chip microflu\u00eddico simple para separar part\u00edculas biol\u00f3gicas, como c\u00e9lulas o prote\u00ednas , por velocidad y ubicaci\u00f3n. Desarrollada por el estudiante de posgrado Jorge Bernate con &hellip; <a href=\"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/next-generation-separation-two-ways\/\" class=\"more-link\">Continuar leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u00abNext Generation: Separation Two Ways\u00bb<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-34348","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34348","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34348"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34348\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34348"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34348"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34348"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}