{"id":34399,"date":"2022-09-01T04:09:13","date_gmt":"2022-09-01T09:09:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-arrugas-reguladas\/"},"modified":"2022-09-01T04:09:13","modified_gmt":"2022-09-01T09:09:13","slug":"proxima-generacion-arrugas-reguladas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-arrugas-reguladas\/","title":{"rendered":"Pr\u00f3xima generaci\u00f3n: Arrugas reguladas"},"content":{"rendered":"<p> <strong>Dispositivo:<\/strong> La piel de tibur\u00f3n y las pasas ayudaron a inspirar a los investigadores del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts a crear arrugas min\u00fasculas con patrones precisos, con posibles aplicaciones que van desde dispositivos m\u00e9dicos hasta realce de la luz. tecnolog\u00eda en fotovoltaica.<\/p>\n<p> El proyecto comenz\u00f3 como una forma de dise\u00f1ar &ldquo;anti-fouling&rdquo; materiales: superficies que inhibir\u00edan la formaci\u00f3n de biopel\u00edculas bacterianas, conocidas como \u00abbioincrustaciones\u00bb. Es bien sabido que las superficies con \u00abtopolog\u00eda\u00bb, como las proyecciones en forma de dientes en la piel de tibur\u00f3n, pueden prevenir la bioincrustaci\u00f3n, explic\u00f3 Mary Boyce, jefa del departamento de ingenier\u00eda mec\u00e1nica del MIT, quien dirigi\u00f3 la investigaci\u00f3n. Pero en lugar de simplemente grabar patrones en una superficie, Boyce y sus colegas quer\u00edan un material que tuviera autom\u00e1ticamente esta caracter\u00edstica antiincrustante.<\/p>\n<p> Entra la pasa. Las pasas est\u00e1n arrugadas porque la piel exterior no puede encogerse lo suficiente para acomodar su centro reci\u00e9n reducido, que se contrae como resultado de la p\u00e9rdida de agua por evaporaci\u00f3n. Boyce y su postdoctorado Jie Yin usaron dos capas de diferentes propiedades el\u00e1sticas para obtener un efecto similar&#8230;<\/p>\n<p> Primero, se estira una capa flexible de polidimetilsiloxano (PDMS), luego se cubre con una pel\u00edcula delgada de una capa m\u00e1s r\u00edgida. pol\u00edmero. Cuando se libera la tensi\u00f3n en el PDMS, se encoge, pero la capa superior de pol\u00edmero no puede, por lo que se arruga, explic\u00f3 Yin en un correo electr\u00f3nico. Al liberar la tensi\u00f3n primero en una direcci\u00f3n, luego en una segunda direcci\u00f3n, en lugar de todo a la vez, Yin forma arrugas en un patr\u00f3n de zigzag limpio.<\/p>\n<p> <strong>Novedades: <\/strong>Este patr\u00f3n de zigzag es la clave, explic\u00f3 Michelle Khine, profesora de ingenier\u00eda biom\u00e9dica en la Universidad de California, Irvine, que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n. Este grupo ha descubierto c\u00f3mo hacer arrugas bien ordenadas a trav\u00e9s de un enfoque elegante y muy simple, dijo Khine. Esto es un gran problema porque las arrugas normalmente no se controlan bien&#8230; Es m\u00e1s f\u00e1cil hacer cosas con cosas ordenadas y predecibles.<\/p>\n<p> <strong>Importancia: <\/strong>El estudio puede haber comenzado con un objetivo espec\u00edficoprevenir la bioincrustaci\u00f3npero resulta que las microarrugas estampadas de Boyce y Yin tienen muchas aplicaciones potenciales. El uso de materiales antiincrustantes en dispositivos m\u00e9dicos implantables como stents y cat\u00e9teres puede ayudar a prevenir infecciones en pacientes hospitalizados. Otras posibilidades incluyen dispositivos fotovoltaicos, que est\u00e1n dise\u00f1ados para capturar energ\u00eda de la luz solar. Diferentes patrones de arrugas podr\u00edan transmitir y reflejar la luz de manera diferente, lo que hace que la tecnolog\u00eda sea m\u00e1s eficiente. Boyce tambi\u00e9n predice que se pueden usar arrugas similares para mejorar la tecnolog\u00eda LED al rodear el diodo con una superficie reflectante para dar una salida m\u00e1s brillante. Adem\u00e1s, la textura se puede usar para controlar si una superficie repele el agua, como las plumas de los p\u00e1jaros, una aplicaci\u00f3n en demanda de telas resistentes al agua.<\/p>\n<p> <strong>Necesita mejorar: <\/strong>El m\u00e9todo todav\u00eda necesita ajustes optimizarlo para diferentes aplicaciones, pero Boyce y Yin son optimistas. Cambiar el tipo de pol\u00edmero utilizado en la capa superior, adem\u00e1s de su grosor y la tensi\u00f3n utilizada, puede ayudar a alterar el \u00e1ngulo de zigzag, la altura de las arrugas y el espacio entre ellas, e incluso reducirlas de microescala a nano-escala, dijo Yin.<\/p>\n<p> Khine, a quien le gustar\u00eda ver estrategias para patrones que no sean el zigzag b\u00e1sico, dijo que ser\u00e1 interesante ver hasta d\u00f3nde puede llegar este enfoque.<\/p>\n<p> J. Yin, et al., Orden determinista en microtopolog\u00edas de superficie a trav\u00e9s de arrugas secuenciales, <em>Advanced Materials<\/em><\/strong><strong>, 2012.<\/strong><\/p>\n<\/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>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danete gratis hoyYa un miembro?Iniciar sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dispositivo: La piel de tibur\u00f3n y las pasas ayudaron a inspirar a los investigadores del Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts a crear arrugas min\u00fasculas con patrones precisos, con posibles aplicaciones que van desde dispositivos m\u00e9dicos hasta realce de la luz. tecnolog\u00eda en fotovoltaica. 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