La empresa SOMAprobes, ubicada en San Sebastián Guizcupoa, provincia del País Vasco, dedicada a elaborar test de diagnóstico para la detección rápida de enfermedades infecciosas, está desarrollando un nuevo sistema para la detección del coronavirus.
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domingo, 2 de agosto de 2020
NUEVO AVANCE CIENTÍFICO, TEST PARA ASINTOMÁTICOS DEL COVID19 CON MUESTRA DE SALIVA.
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jueves, 28 de agosto de 2014
NOVARTIS Y GOOGLE DESARROLLARÁN LENTES DE CONTACTO INTELIGENTES
Novartis ha anunciado que su división de cuidado de
los ojos Alcon ha entrado en un acuerdo con una división de Google Inca. a su
tecnología in-licencia "lentes inteligentes" para todos los usos
médicos oculares .El acuerdo con Google [x], un equipo dentro de Google que se
dedica a la búsqueda de nuevas soluciones a los grandes problemas mundiales,
ofrece Alcon con la oportunidad de desarrollar y comercializar la tecnología de
"lentes inteligentes" de Google con el potencial de transformar el
cuidado de los ojos.
La tecnología consiste sensores no invasivos,
microchips y otros componentes electrónicos miniaturizados que están
incrustados dentro de las lentes de contacto. Interés de Novartis en esta
tecnología se centra actualmente en dos áreas:
- Ayudar a los
pacientes diabéticos a controlar su enfermedad, proporcionando una
medición continua y mínimamente invasiva de los niveles de glucosa del
cuerpo a través de una "lente de contacto inteligente" que está
diseñado para medir el líquido lagrimal en el ojo y se conecta de forma
inalámbrica con un dispositivo móvil.
- Para las personas
que viven con presbicia que ya no pueden leer sin gafas, la "lente
inteligente" tiene el potencial de proporcionar corrección de la
visión acomodaticia para ayudar a restablecer el enfoque automático
natural del ojo en objetos cercanos en la forma de una lente de contacto
acomodaticia o lente intraocular como parte de el tratamiento de cataratas
refractiva.
La comercialización de este producto se espera no
tome más de cinco años. El futuro del desarrollo de esta tecnología no está tan
lejano y estos lentes de contacto cada vez están más cerca de llegar a las
personas, lo cual va permitir medir su grado de glucosa sin un examen minucioso
de la misma, y de esta forma podrá prevenir y controlar el consumo de
azúcar en la sangre. Igualmente aquellas personas que sufren de presbicia ya no
tendrán que llevar lentes adicionales para leer y ver de cerca.
Fuente:http://www.novartis.com/newsroom/media-releases/en/2014/1824836.shtml
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viernes, 3 de enero de 2014
LA ORINA SUSTITUYE AL ENCHUFE PARA RECARGAR EL MÓVIL
El equipo del
laboratorio de Robótica de Bristol (Inglaterra) ha dado un gran paso en materia
de biocombustible al crear baterías de móvil que se recargan con orina humana. Por el momento la
cantidad de energía producida tras 24 horas de carga permitió el uso del
teléfono durante 25 minutos, durante los que se enviaron sms, se navegó por la
red y se realizaron pequeñas llamadas.
El desarrollo de los terminales smartphones o móviles inteligentes avanza imparable en todo el mundo, pero la tecnología de sus baterías no lo hace al
mismo ritmo. Es común ver a usuarios de estos móviles llevar encima un cargador
para conectar en cualquier momento y lugar su móvil a la corriente y poder
estar localizables todo el día. Esto podría cambiar con la comercialización de
este revolucionario método de conversión del desecho en electricidad.
Su funcionamiento se basa en celdas de combustible biológicas, de momento del
tamaño de una batería de coche, en las que la energía química es convertida en
energía eléctrica mediante la acción bacteriana. Estas bacterias, cultivadas en
el interior de cilindros de carbono, reaccionan ante la presencia del fluido
produciendo una descarga eléctrica que es almacenada. Las celdas
de combustible microbianas ya habían sido descubiertas hace más de una década, pero nunca habían
llegado a ser oficialmente viables.
Cada vez son más comunes las investigaciones que buscan aprovechar el cuerpo
humano para generar energía y evitar el tener que desprenderse del dispositivo.
Científicos británicos desarrollaron también un vehículo que funcionaba a
partir del gas metano presente en excrementos humanos. Esta
fuente de energía resulta especialmente ecológica ya que no depende de
condiciones meteorológicas ni de restricciones geográficas, sino que cualquier
persona en cualquier momento puede alimentar el dispositivo sin necesidad de un
enchufe.
Fuente: Muy interesante.
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lunes, 8 de octubre de 2012
CREAN UN BASTÓN QUE GUÍA A LOS CIEGOS CON ULTRASONIDOS Y TECNOLOGÍA RFID
También servirá para orientar a personas con dificultades auditiva.
Ingenieros y estudiantes universitarios de ingeniería de la Universidad Central de Michigan, en Estados Unidos, han desarrollado un bastón capaz de guiar eficientemente a los ciegos mientras se transportan, gracias a un sistema que utiliza la Tecnología RFID y de ultrasonidos. El dispositivo se denomina Smart Cane, y se espera que pueda evolucionar hasta convertirse en un producto comercial.
Kumar Yelamarthi, profesor asistente de ingeniería eléctrica en la Universidad
Central de Michigan, es el conductor de este equipo de trabajo, que se ha
planteado dos criterios principales: mejorar la seguridad del usuario de este
sistema y proporcionar un medio para que la persona pueda orientarse en forma
independiente por su entorno.
Para alcanzar estos objetivos, se ha creado un sensor de ultrasonidos que permite detectar objetos en el camino del usuario. Montado en el extremo del bastón, cerca de la manija empleada para conducirlo, el dispositivo funciona como una especie de guía para la persona. Esta investigación fue difundida por un comunicado de la Universidad Central de Michigan, y posteriormente reseñada por el sitio RFID Journal.
Asimismo, el lector de la antena y un detector EPC Gen 2 UHF RFID trabajan con etiquetas RFID incrustadas en la acera, que funcionan como marcadores. El bastón prototipo de Smart Cane también posee un microcontrolador, que funciona como el cerebro del sistema. Además, un teclado sirve para programar las rutas a pie.
Para alcanzar estos objetivos, se ha creado un sensor de ultrasonidos que permite detectar objetos en el camino del usuario. Montado en el extremo del bastón, cerca de la manija empleada para conducirlo, el dispositivo funciona como una especie de guía para la persona. Esta investigación fue difundida por un comunicado de la Universidad Central de Michigan, y posteriormente reseñada por el sitio RFID Journal.
Asimismo, el lector de la antena y un detector EPC Gen 2 UHF RFID trabajan con etiquetas RFID incrustadas en la acera, que funcionan como marcadores. El bastón prototipo de Smart Cane también posee un microcontrolador, que funciona como el cerebro del sistema. Además, un teclado sirve para programar las rutas a pie.
Autonomía y seguridad para personas con distintas
discapacidades
A través de las etiquetas RFID ubicadas en el suelo, el sistema puede determinar la ubicación del usuario y guiarlo en consecuencia, además de funcionar como un elemento de seguridad capaz de fijar con certeza su paradero. Hasta el momento, el sistema ha sido probado de manera limitada, con etiquetas RFID colocadas en un área confinada.
Los voluntarios utilizan el teclado para introducir un camino predeterminado en el microcontrolador, para luego emprender su recorrido. A través de los sensores y dispositivos, el sistema brinda una orientación que posteriormente se transmite al usuario mediante un altavoz montado en la correa del bastón, que va indicando la dirección correcta para girar y otras pautas similares.
Cuando el voluntario se acerca a un objeto con el cual podría colisionar, el dispositivo efectúa una alerta mediante el altavoz y brinda instrucciones para sortear ese escollo. Evidentemente, se trata de un conjunto de aplicaciones que podrían ser extremadamente útiles en el caso de personas no videntes o con visión reducida.
Pero las aplicaciones no solamente podrían colaborar en el caso de discapacitados visuales, ya que además están pensadas para personas con problemas visuales y auditivos al mismo tiempo. En estos casos, el guante para tomar el bastón, conectado al microcontrolador, emite vibraciones que funcionan de la misma manera que las indicaciones sonoras, brindando pistas para virar hacia un lado o hacia otro, para detenerse ante un obstáculo o para superarlo.
A través de las etiquetas RFID ubicadas en el suelo, el sistema puede determinar la ubicación del usuario y guiarlo en consecuencia, además de funcionar como un elemento de seguridad capaz de fijar con certeza su paradero. Hasta el momento, el sistema ha sido probado de manera limitada, con etiquetas RFID colocadas en un área confinada.
Los voluntarios utilizan el teclado para introducir un camino predeterminado en el microcontrolador, para luego emprender su recorrido. A través de los sensores y dispositivos, el sistema brinda una orientación que posteriormente se transmite al usuario mediante un altavoz montado en la correa del bastón, que va indicando la dirección correcta para girar y otras pautas similares.
Cuando el voluntario se acerca a un objeto con el cual podría colisionar, el dispositivo efectúa una alerta mediante el altavoz y brinda instrucciones para sortear ese escollo. Evidentemente, se trata de un conjunto de aplicaciones que podrían ser extremadamente útiles en el caso de personas no videntes o con visión reducida.
Pero las aplicaciones no solamente podrían colaborar en el caso de discapacitados visuales, ya que además están pensadas para personas con problemas visuales y auditivos al mismo tiempo. En estos casos, el guante para tomar el bastón, conectado al microcontrolador, emite vibraciones que funcionan de la misma manera que las indicaciones sonoras, brindando pistas para virar hacia un lado o hacia otro, para detenerse ante un obstáculo o para superarlo.
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lunes, 23 de julio de 2012
IMPLANTES TECNOLOGICOS
Los nuevos dispositivos médicos
implantables se basarán en materiales ópticos y electrónicos capaces de
almacenar datos sobre el estado de salud e historial del paciente, además de
monitorear sus signos vitales.
Antes de que aparezca oficialmente el primer cyborg de "carne y hueso", la humanidad tendrá que contentarse con todo tipo de implantes tecnológicos. Ya hay artefactos para rastrear mascotas con satélites y pronto servirán para comunicarse telepáticamente.
Además de repuestos para ojos, manos y corazones, dentro de unas pocas décadas habrá implantes para hacer toda clase de tareas; entre ellas comunicarse con el pensamiento. Pero mientras llega el futuro, los que sueñan convertirse en hombres-máquina tienen que contentarse con accesorios corporales mucho menos sofisticados.
Hoy los implantes más avanzados tienen fines médicos: marcapasos y prótesis de titanio que operan casi como completos órganos artificiales. Paradójicamente, el implante biométrico más moderno está bajo la piel de las mascotas de los ricos y famosos. El dispositivo que vale unos cuantos miles de dólares le permite al desesperado en Beverly Hills ubicar a su perrito perdido en cualquier lugar del mundo: ya sea al otro lado de la calle o en Uganda.
De acuerdo con WorldNetDaily.com, ya existen los recursos tecnológicos para monitorear vía satélite a personas a las que se les ha implantado un pequeñísimo detector. De la misma manera, hace dos años el London Times informó que 45 personas (entre ellas varias estrellas de cine), estaban haciendo pruebas secretas con chips implantados bajo la piel para ser rastreados por satélites.
Un artefacto similar también podría ser usado para como sistema de identificación de personas; algo así como una cédula o un pasaporte bajo la piel. Sin embargo, de acuerdo con una encuesta realizada el año 2000 en Estados Unidos, solo el 11 por ciento de la población permitiría la aplicación del implante. La gente desconfía de los gobiernos y teme que acaben entrometiéndose demasiado en la privacidad de los individuos.
Antes de que aparezca oficialmente el primer cyborg de "carne y hueso", la humanidad tendrá que contentarse con todo tipo de implantes tecnológicos. Ya hay artefactos para rastrear mascotas con satélites y pronto servirán para comunicarse telepáticamente.
Además de repuestos para ojos, manos y corazones, dentro de unas pocas décadas habrá implantes para hacer toda clase de tareas; entre ellas comunicarse con el pensamiento. Pero mientras llega el futuro, los que sueñan convertirse en hombres-máquina tienen que contentarse con accesorios corporales mucho menos sofisticados.
Hoy los implantes más avanzados tienen fines médicos: marcapasos y prótesis de titanio que operan casi como completos órganos artificiales. Paradójicamente, el implante biométrico más moderno está bajo la piel de las mascotas de los ricos y famosos. El dispositivo que vale unos cuantos miles de dólares le permite al desesperado en Beverly Hills ubicar a su perrito perdido en cualquier lugar del mundo: ya sea al otro lado de la calle o en Uganda.
De acuerdo con WorldNetDaily.com, ya existen los recursos tecnológicos para monitorear vía satélite a personas a las que se les ha implantado un pequeñísimo detector. De la misma manera, hace dos años el London Times informó que 45 personas (entre ellas varias estrellas de cine), estaban haciendo pruebas secretas con chips implantados bajo la piel para ser rastreados por satélites.
Un artefacto similar también podría ser usado para como sistema de identificación de personas; algo así como una cédula o un pasaporte bajo la piel. Sin embargo, de acuerdo con una encuesta realizada el año 2000 en Estados Unidos, solo el 11 por ciento de la población permitiría la aplicación del implante. La gente desconfía de los gobiernos y teme que acaben entrometiéndose demasiado en la privacidad de los individuos.
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domingo, 6 de mayo de 2012
Cirugía a distancia, avances de la medicina
Un grupo de investigadores, liderados por el renombrado y famoso experto en robótica Shane Farritor, trabajan para lograr un avance en el campo de la medicina con el propósito de lograr salvar la vida de victimas en accidentes, e inclusive a soldados en el campo de batalla.
La investigación se centra en la creación de diminutos robots, que podrán ser insertados por medio de una pequeña incisión en el abdomen del paciente o víctima, y podrán ser controlados a control remoto por cirujanos y doctores a miles de kilómetros de distancia. Los experimentos han sido realizados en animales, y han sido de mucho éxito. Los mini-robots están equipados con cámaras de diodo que emiten luz, y transmisores de radio para emitir imágenes de video.
En caso de ser utilizados, los mini-robots estarían equipados para solucionar y resolver las emergencias que puedan surgir, como por ejemplo, lo necesario para parar hemorragias internas, la 1ra causa de muerte en accidentes o en campos de batalla
La investigación se centra en la creación de diminutos robots, que podrán ser insertados por medio de una pequeña incisión en el abdomen del paciente o víctima, y podrán ser controlados a control remoto por cirujanos y doctores a miles de kilómetros de distancia. Los experimentos han sido realizados en animales, y han sido de mucho éxito. Los mini-robots están equipados con cámaras de diodo que emiten luz, y transmisores de radio para emitir imágenes de video.
En caso de ser utilizados, los mini-robots estarían equipados para solucionar y resolver las emergencias que puedan surgir, como por ejemplo, lo necesario para parar hemorragias internas, la 1ra causa de muerte en accidentes o en campos de batalla
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lunes, 12 de diciembre de 2011
LONDRES (The Sunday Times).- Científicos se esfuerzan actualmente por crear uno de los laboratorios más avanzados del mundo,, utilizando nanotecnología.a
Cuando hayan terminado de construirlo, alguien habrá de comerlo. Quizá sea alguno de los expertos en física o en bioquímica de las universidades de Glasgow, Edimburgo y Strathclyde, Escocia, que participan del proyecto.
El laboratorio en cuestión, con todos sus equipos, no habrá de ser más grande que una ordinaria píldora. Bienvenidos entonces a Robodoc: una cápsula que podrá viajar a través del organismo humano buscando y diagnosticando enfermedades.
"Ya hemos diseñado el primer chip que lo integrará y lo hemos enviado a fabricar -dice el doctor David Cumming, director del proyecto-. El dispositivo irá dentro de la píldora y medirá la temperatura, el grado de acidez y la concentración de oxígeno."
Estas mediciones tomadas del interior del organismo humano serán transmitidas a un receptor ubicado fuera del cuerpo. Otros investigadores que participan del proyecto han diseñado una diminuta cámara que también será incorporada a esta píldora.
Construir robots en la más pequeña escala imaginable -lo que se conoce como nanotecnología- se está convirtiendo en la carrera del siglo XXI, y el equipo de Cumming se enfrenta en ella a rivales de todo el mundo. En esta carrera, diseñar dispositivos cada vez más pequeños es la meta.
La semana pasada, científicos de la Universidad de Osaka, Japón, dieron a conocer las esculturas más pequeñas realizadas hasta el momento: toros del tamaño de una célula sanguínea. Diez de estos toros, realizados mediante rayos láser controlados por computadoras, colocados uno detrás del otro, tienen el tamaño del ancho de un pelo humano.
En tanto estas esculturas de toros son tridimensionales, su creación indica que algún día será posible construir máquinas a tan pequeña escala que revolucionarán el tratamiento de las enfermedades del hombre. ¿Es todo esto fantasía, la materia de los sueños de la ciencia? En el nanomundo, uno nunca puede decir nunca. Investigadores de la Universidad Oxford, Inglaterra, han desarrollado un dispositivo que puede realizar un análisis de sangre a partir de una sola gota. "Actualmente, para medir el colesterol hay que extraer sangre, enviarla al laboratorio y esperar unos días por el resultado. Con nuestro dispositivo obtenemos el mismo resultado en tan sólo segundos", asegura el doctor Neil Butler, director del equipo de Biosensores que desarrolló este dispositivo, cuyo secreto es la nanotecnología, que permite analizar las sustancias químicas en pequeñísima escala.
En Estados Unidos hay científicos que sugieren que en el futuro dispositivos de este tipo podrán ser implantados dentro del cuerpo humano para monitorear continuamente a las personas, previniendo la aparición de enfermedades.
Píldoras inteligentes
En la Universidad de Illinois, Estados Unidos, científicos trabajan actualmente en lo que han dado en llamar "píldoras inteligentes", tan pequeñas que no pueden ser captadas por el ojo humano. Empleando nanotecnología, estas píldoras han sido diseñadas para contener drogas en diminutos compartimientos que se abren sólo ante la presencia de determinada sustancia, como por ejemplo las que caracterizan a una célula enferma.
"Son muchas las áreas en las que la nanotecnología contribuirá a la medicina -afirma el profesor Peter Dobson, un especialista en la materia de la Universidad de Oxford-. A un nivel práctico veremos bioetiquetas que se alojarán en determinadas moléculas marcándolas, tanto en el laboratorio como en el cuerpo. Veremos también nanopartículas diseñadas para cumplir una función terapéutica. Estas tendrán la forma de nanocápsulas que liberarán drogas en el lugar adecuado, o que tendrán la capacidad de atacar células tumorales."
Como sucede con todas las fronteras de la ciencia, los gobiernos y las distintas instituciones compiten por ser los pioneros.
Las universidades californianas invierten 500 millones de dólares anuales en nanotecnología, según Dobson. Japón no se queda atrás: el primer ministro, Junichiro Koizumi, ha designado la nanotecnología como una de las disciplinas estratégicas para el futuro del país.
Esta, dicen los expertos en la materia, es una carrera que rápidamente deja al más lento rezagado. El nanomundo quizá sea tan pequeño que quede fuera nuestra vista, pero sus maravillosas potencialidades están comenzando a ser visibles.
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viernes, 11 de noviembre de 2011
Fabricar vasos sanguíneos con la ayuda de una impresora
La ciencia viene trabajando desde hace bastante tiempo en el cultivo en laboratorio de tejidos y órganos. Actualmente, la ingeniería de tejidos ya permite construir tejidos artificiales de algunas clases, aunque todavía no se ha logrado ningún éxito con estructuras más grandes, como por ejemplo los órganos.
Ahora, un grupo de investigadores de la Sociedad Fraunhofer está utilizando nuevas técnicas y materiales para crear vasos sanguíneos artificiales en su proyecto BioRap. Si todo sale bien, esta tecnología en el futuro será capaz de proporcionar tejidos más complejos e incluso órganos artificiales.
A principios de 2011, había más de 11.000 personas en la lista de espera para trasplantes de órganos en Alemania, aunque como promedio se realizan apenas la mitad de esa cantidad de trasplantes. La situación en otros países es parecida. El objetivo de la ingeniería de tejidos es crear órganos en el laboratorio que puedan acabar constituyendo una opción viable de trasplante para las personas que lo necesiten. Por desgracia, los investigadores aún no han podido preparar tejido artificial dotado de un correcto suministro de nutrientes, porque los tejidos hasta ahora obtenidos no tienen el sistema vascular que necesitan.
Cinco institutos Fraunhofer unieron fuerzas en 2009 para crear vasos sanguíneos artificiales biocompatibles. Parecía imposible construir estructuras como los vasos capilares, tan pequeños y complejos, en especial las ramificaciones.
Pero, inesperadamente, la ingeniería pura y dura vino al rescate, en forma de una aplicación imaginativa de la fabricación rápida de prototipos, que es una técnica para construir piezas que coinciden en todos los detalles con el modelo 3-D diseñado. Ahora, un equipo de científicos de la Sociedad Fraunhofer ha comenzado a trabajar en la adaptación de esta clase de tecnología para la tarea de generar diminutas estructuras hechas de biomateriales. El enfoque adoptado se basa en la combinación de dos técnicas diferentes: la impresión 3D y la polimerización multifotónica.
La impresión 3D es como la normal, sólo que la impresora va depositando sobre una superficie muchas más capas de material, en los puntos específicos. Poco a poco, la superficie impresa va cobrando relieve, y la "tinta" se afianza lo bastante bien como para que el objeto así construido no se deshaga al sacarlo de la impresora o ante cualquier fuerza discreta que se le aplique.
Günter Tovar dirige el proyecto desde el Instituto Fraunhofer para la Ingeniería de Interfases y la Biotecnología (IGB), en Stuttgart, Alemania.
Ahora, un grupo de investigadores de la Sociedad Fraunhofer está utilizando nuevas técnicas y materiales para crear vasos sanguíneos artificiales en su proyecto BioRap. Si todo sale bien, esta tecnología en el futuro será capaz de proporcionar tejidos más complejos e incluso órganos artificiales.
A principios de 2011, había más de 11.000 personas en la lista de espera para trasplantes de órganos en Alemania, aunque como promedio se realizan apenas la mitad de esa cantidad de trasplantes. La situación en otros países es parecida. El objetivo de la ingeniería de tejidos es crear órganos en el laboratorio que puedan acabar constituyendo una opción viable de trasplante para las personas que lo necesiten. Por desgracia, los investigadores aún no han podido preparar tejido artificial dotado de un correcto suministro de nutrientes, porque los tejidos hasta ahora obtenidos no tienen el sistema vascular que necesitan.
Cinco institutos Fraunhofer unieron fuerzas en 2009 para crear vasos sanguíneos artificiales biocompatibles. Parecía imposible construir estructuras como los vasos capilares, tan pequeños y complejos, en especial las ramificaciones.
Pero, inesperadamente, la ingeniería pura y dura vino al rescate, en forma de una aplicación imaginativa de la fabricación rápida de prototipos, que es una técnica para construir piezas que coinciden en todos los detalles con el modelo 3-D diseñado. Ahora, un equipo de científicos de la Sociedad Fraunhofer ha comenzado a trabajar en la adaptación de esta clase de tecnología para la tarea de generar diminutas estructuras hechas de biomateriales. El enfoque adoptado se basa en la combinación de dos técnicas diferentes: la impresión 3D y la polimerización multifotónica.
La impresión 3D es como la normal, sólo que la impresora va depositando sobre una superficie muchas más capas de material, en los puntos específicos. Poco a poco, la superficie impresa va cobrando relieve, y la "tinta" se afianza lo bastante bien como para que el objeto así construido no se deshaga al sacarlo de la impresora o ante cualquier fuerza discreta que se le aplique.
Günter Tovar dirige el proyecto desde el Instituto Fraunhofer para la Ingeniería de Interfases y la Biotecnología (IGB), en Stuttgart, Alemania.
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