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Proyectos científicos revolucionarios
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Proyectos científicos revolucionarios

Proyectos científicos revolucionarios

SITUA-T, Proyectos científicos

La Royal Society, instituto de ciencia británico en Londres, pone de relieve cada año distintos proyectos y soluciones científicas de alta tecnología que tarde o temprano se convertirán en elementos de uso cotidiano. Mostramos aquí cinco de estos proyectos revolucionarios que se incorporarán a la vida real si previamente tienen éxito en el laboratorio y demuestran su eficacia y viabilidad.

SITUA-T, barrenderos cósmicos

BARRENDEROS DE BASURA CÓSMICA

La mayoría de objetos lanzados al espacio siguen en órbita alrededor de la Tierra. Se calcula que existen alrededor de 7.000 toneladas de basura cósmica flotando en el espacio.

Estos objetos, que principalmente consisten en casquillos vacíos de cohetes, satélites muertos, pedazos de vidrio y pequeñísimas cascaritas de pintura, amenazan con chocar con satélites activos, produciendo daños de envergadura en los mismos.

Se están desarrollando soluciones a este problema. Una de ellas consiste en una red espacial que arrastra los objetos y los devuelve a la Tierra. Otra consiste en una vela impulsada por los fotones emitidos por el sol, capaz de arrastrar la basura cósmica y dejarla caer sobre la atmósfera terrestre.

SITUA-T, Rastreador de mosquitos

RASTREADOR DE MOSQUITOS

La lucha contra los mosquitos del tipo anófeles, responsable de la transmisión de enfermedades como la malaria, se enfrenta ahora a la resistencia a los insecticidas que ha desarrollado la población de insectos.

De manera que rastrear las trayectorias de vuelo de estos animales y entender su comportamiento se ha convertido en un objetivo crucial para poder combatir estas enfermedades. Con tal fin aparece el proyecto “Diario de Mosquitos“.

El proyecto consiste en la investigación del tiempo en que los mosquitos permanecen en contacto con los mosquiteros, y la creación de mosquiteros basados en una malla con fibras e insecticidas más efectivos. En base al tiempo en que los mosquitos permanecen sobre la malla, se desarrollan los insecticidas capaces de eliminarlos.

SITUA-T, Rayos X en 4D

RAYOS X EN 4D

El Sincrotrón de Rayos X en 4D es una máquina compleja basada en la técnica denominada tomografía de Rayos X computerizada, que permite revelar la estructura interna de los materiales en tres dimensiones.

Si a ello le añadimos la cuarta dimensión, el tiempo, se pueden recrear distintas condiciones de temperaturas, presiones y atmósferas para replicar las fuerzas a las que están sometidos los materiales en situaciones reales y observar cómo cambian.

Su ámbito de aplicación es extenso: comprendiendo cómo cambia la morfología de los materiales cuando se fabrican, se puede mejorar la construcción de motores o de baterías de litio, por ejemplo; también es útil en las ciencias de la medicina, para entender cómo interactúan los implantes con el tejido dentro del cuerpo humano.

SITUA-T, Arañas trabajadoras

ARAÑAS TRABAJADORAS

La producción de materiales biocompatibles y sostenibles tendrá como base el estudio de las telarañas. Las arañas usan proteína para fabricar sus redes, y comprendiendo la estructura molecular de estas telarañas se están descubriendo varios usos potenciales para humanos.

Las telarañas tienen una gran capacidad para absorber energía, y combinadas con resinas forman fibras de gran resistencia a los impactos. Por otra parte, su producción es energéticamente mil veces más eficiente que la producción de polímeros sintéticos.

Las pequeñas gotitas de pegamento que la cubren han llevado a los científicos a pensar en la producción de pegamentos que puedan estirarse muchas veces su tamaño original. Su biocompatibilidad también ha llevado a experimentar con implantes de telaraña para la reconstitución del cartílago de la rodilla humana, e incluso se está estudiando su aplicación a los músculos.

SITUA-T, Revolución ósea

HUESOS ARTIFICIALES

Ya es posible desarrollar huesos artificiales en el laboratorio sin necesidad de usar químicos o fármacos. Los científicos lo consiguen utilizando la vibración, una técnica denominada nanopatadas que toma células madre de la médula ósea y las hace vibrar a altas frecuencias para estimularlas a que se conviertan en células productoras de hueso.

De esta manera, las nuevas porciones de hueso son generadas por las propias células del paciente, sin químicos ni proteínas de crecimiento, y tampoco se necesitan cirugías dolorosas de extracción de muestras ni hay riesgo de rechazo del nuevo tejido.

Sus aplicaciones son múltiples: el nuevo hueso puede implantarse para fusionarse con el hueso existente o sanar daños óseos; también se pueden sanar fracturas sin cirugía, y en un futuro, contener los cánceres del hueso de rápido crecimiento.

Más información en BBC Mundo.

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