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07 marzo 2012

Cheetah, el robot más rápido del mundo

Última actualización: Miércoles, 7 de marzo de 2012

Un robot sin cabeza llamado "Cheetah" ha batido un nuevo récord mundial de velocidad, aseguran sus creadores.

Diseñado por la Agencia de proyectos de investigación avanzados del departamento de defensa de Estados Unidos (Darpa), se trata de una máquina de cuatro patas que puede correr a una velocidad de 29 km/h.

El anterior récord establecido por un robot era de unos 21 km/h.
Según el Darpa, el proyecto forma parte de un plan para fabricar robots que puedan "asistir de forma más efectiva a los soldados en misiones muy diferentes".

El robot puede puede correr a una velocidad de 29 km/h. Foto: Darpa.
El Darpa, departamento dirigido por el Pentágono, aportó fondos para que Boston Dynamics, una empresa de robótica de Massachusetts, construyera la máquina.
"Estamos planeando usarlos en el campo lo antes posible", dijo el jefe científico de la compañía robótica, Alfred Rizzi.
"Realmente queremos entender las posibilidades que ofrecen robots que pueden moverse rápidamente".
Diseño animal
Los movimientos del robot han sido diseñados a imagen y semejanza de animales salvajes veloces.
Por ejemplo, puede flexionar su espalda e incrementar así el alcance de sus zancadas.
La versión actual, sin embargo, depende de un sistema de inyección hidráulico que necesita que uno de los investigadores mantenga el tubo fuera del camino.
Pero los científicos dicen que a finales de año dispondrán de un prototipo que podrá correr libremente.
El proyecto, en el que estos científicos trabajarán durante unos cuatro años, se inició en febrero e 2011 y busca fabricar un robot que pueda "perseguir y evadir en zigzag", así como acceder a lugares abruptos.
Su diseño se inspira en otros modelos basados en animales creados por Boston Dynamics, incluyendo un robot-perrodiseñado para reciclar energía de sus propios pasos, así como otro robot-lagartoque puede subirse a las paredes, árboles y muros usando micro-garras en sus seis patas y una cola para equilibrarse.

Los movimientos del robot fueron diseñados a imagen y semejanza de animales salvajes veloces.

Noel Sharkey, profesor de inteligencia artifical y robótica de la Universidad de Sheffield dijo que los últimos hallazgos son impresionantes.

"Siendo más rápidos que los humanos, supone un paso en el desarrollo de un asesino de alta velocidad que pueda desplegarse rápidamente en el campo de batalla, cazar y matar", dijo.

"El mayor problema de este este robot es que ningún sistema de inteligencia artificial puede distinguir entre civiles y combatientes enemigos, así que si estuviera operando por su cuenta estaría infringiendo las leyes de guerra", explicó.

Siga la sección de tecnología de BBC Mundo a través de @un_mundo_feliz

28 marzo 2011

UN desarrolla nuevo biorreactor para crecimiento celular

http://is.gd/GiocZZ
Bioreactor UN Ingenieria de Tejidos - Unimedios

Bioreactor UN Ingenieria de Tejidos - Unimedios

Juan Felipe Díaz, Ingeniero Químico de la UN

Juan Felipe Díaz, Ingeniero Químico de la UN

Bogotá D.C., ene. 15 de 2009 - Agencia de Noticias UNJuan Felipe Díaz, ingeniero químico y recién graduado de la Maestría en Microbiología de la Universidad Nacional en Bogotá, tiene toda la fe puesta en que un prototipo del biorreactor Spinner, desarrollado por él y otros compañeros para el Laboratorio de Ingeniería de Tejidos, reciba este año la patente de la Superintendencia de Industria y Comercio como modelo de utilidad.

Desde el pregrado, este joven detectó la necesidad de construir un tipo particular de biorreactor para el crecimiento de células de fibroblastos en mallas de colágeno.

“Mi trabajo de tesis fue estudiar la velocidad con la que los fibroblastos crecían dentro de las mallas de colágeno en un biorreactor diseñado por el grupo. El biorreactor fue diseñado en mi tesis de pregrado en Ingeniería Química, junto con Paula Andrea Arévalo, y fue dirigido por la doctora Martha Fontanilla y la ingeniera Nubia Moreno, del Instituto de Biotecnología. Lo que encontró el Grupo de Ingeniería de Tejidos, en ese tiempo, era que las células se podían sembrar en las mallas de colágeno, pero presentaba formación de nódulos celulares que no eran deseables”, explica el investigador.

Se encontró, entonces, que con la agitación continua de las mallas de colágeno, la distribución celular se mejoraba. Fue de ahí que surgió la idea de construir un biorreactor para mejorar tanto la distribución celular como la proliferación celular dentro de esos soportes.

“En el trabajo de pregrado, lo que se hizo fue, básicamente, mirar los modelos, realizar un estado del arte de los biorreactores que se usaban para este tipo de tejidos y mirar qué materiales se podían usar para su construcción. Además, con qué capacidad se iba a trabajar, cómo se iba a diseñar el nuestro, hacer la construcción y ponerlo en marcha garantizando las condiciones de esterilidad”, detalla Díaz.

Ya en la maestría, el ingeniero químico observó la velocidad con la que crecen las células en el interior de las mallas y la velocidad con la cual estas consumen el medio de cultivo en las condiciones dadas por el biorreactor.

En los laboratorios hay muchos tipos de biorreactores, pero para los propósitos específicos de un laboratorio de ingeniería de tejidos se utilizan cuatro. Juan Felipe Díaz y Paula Andrea Arévalo optaron por el biorreactor Spinner, para hacerle las modificaciones de acuerdo a sus necesidades de investigación.

“Los biorreactores Spinner que ahora existen son para un volumen máximo de 50 mililitros. El de nosotros es de dos litros. Los Stradicionales tienen que funcionar dentro de una incubadora de CO2, pero el de nosotros funciona sin necesidad de este aparato. Además, tiene mayor capacidad, pues hay espacio hasta para 24 mallas. Estas son innovaciones que nos permitieron participar en el concurso de patentes 2005 de la UN, en el cual el biorreactor salió premiado y durante estos años hemos hecho el proceso de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio como modelo de utilidad”, manifiesta Díaz.

El año que acaba de pasar, Juan Felipe Díaz, junto con las también estudiantes de posgrado Luz Angélica Castro y Paula Andrea Pulido, presentaron parte de los resultados del biorreactor ante el Congreso de la Sociedad de Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa. Allí, asegura Díaz, se elogiaron los logros alcanzados en la UN de Colombia, esto pese a los recursos limitados con los que cuentan los investigadores.

Todavía queda camino por recorrer para mejorar el biorreactor Spinner made in UN. “Hay que automatizarlo, un proceso muy costoso, y para eso se requeriría de profesionales de otras disciplinas, por ejemplo de ingenieros electrónicos”, dice Paula Andrea Pulido.

Iniciativas de este tipo demuestran el talento y el profesionalismo de los estudiantes de la UN, que saben que lo importante en sus profesiones no es solo crear cosas nuevas, sino innovar sobre lo ya existente, para seguir desarrollando una ciencia y tecnología propias.


(Por: Fin/capg/feb)

N° 220 http://is.gd/GiocZZ



18 febrero 2011

Colombianos orgullosos por Medica

En su natal Colombia, María Corena McLeod es algo de una celebridad.

El verano pasado, la revista Cambio McLeod nombrado como uno de los más importantes del país 50 líderes. Otra revista colombiana describió su participación permanente en los esfuerzos para erradicar la malaria y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.

En el noreste de Florida, donde ha vivido desde el año 2000, McLeod no es tan conocido.

McLeod, quien tiene un doctorado en bioquímica, ha sido profesor asistente en la Universidad de Florida Blanca del Laboratorio de Biociencias Marina en San Agustín y un investigador de la Clínica Mayo en Jacksonville.

Ella continúa trabajando a tiempo parcial en la Clínica Mayo, pero desde el pasado julio McLeod, de 39 años, ha sido director del estado del recién nacido para el Departamento de la Oficina de Salud de los laboratorios en Jacksonville.

En su tiempo libre, que también participa en proyectos de lucha contra la malaria financiado por la Organización Mundial de la Salud y acaba de regresar de una semana en la República de Malí, en África occidental.

Después de un principio de formación en África, que ella ayudó a establecer una investigación contra la malaria y el centro de entrenamiento en Medellín, una vez famoso por su cartel de la droga, pero hoy se conoce como uno de los principales centros comerciales de Colombia y académico.

Uno de sus próximos proyectos será la enseñanza de un curso que en materia de seguridad para las personas que trabajan con los mosquitos que han sido genéticamente modificados para que ya no tienen el virus de la malaria.

Pero mientras ella le encanta visitar Colombia, donde sus padres aún viven, McLeod dijo que ella es ahora una de Florida.

Durante una visita de un par de años atrás, a Malí, McLeod a punto de morir después de que ella se comió algunas hortalizas en conserva que compró en una tienda local. Dentro de las 12 horas que fue incapaz de moverse o hablar, el resultado de botulismo.

Eventualmente, se recuperó y voló de regreso a Estados Unidos.

"Cuando llegué al aeropuerto de Jacksonville, me di cuenta de lo mucho que me encanta estar aquí", dijo.

Ella ya ha matriculado a su hija de 2 años de edad, Adrián, en el prepago de la Florida al programa de matrícula de la universidad y dijo que planea convertirse en un ciudadano.

"Yo amo a Colombia y me encanta Estados Unidos", dijo. "Pero yo me considero un norteamericano."

McLeod se crió uno de los tres hijos de padres de clase media en Cali, Colombia.

Cuando era niña, ella dijo, su ambición era ser veterinario. Ella era una estudiante precoz que aprendió sola Inglés por el alquiler de películas estadounidenses en el vídeo.

Ella fue a la universidad a los 14 años y obtuvo una licenciatura en química en la edad de 18 años.

Ella fue a trabajar para Colgate-Palmolive, haciendo la investigación en productos como pasta de dientes y jabón.

"Fue un trabajo bonito, pero yo no estaba haciendo una diferencia", dijo.

Así que regresó a la escuela, mudarse a los Estados Unidos para hacerlo. Con el tiempo obtuvo su doctorado en Bioquímica de la Universidad de Baylor.

Ella vino a la Florida para estudiar la biología del sistema digestivo de las larvas de mosquito y se interesó por los mosquitos adultos también.

Eso llevó a su interés en los programas destinados a erradicar las enfermedades transmitidas por mosquitos como la malaria, que son problemas en la mayoría de los climas subtropicales, incluyendo partes de Colombia.

Hace unos tres años, salió de Whitney de la UF de laboratorio para hacer la investigación neuropsychopharmacological de la Clínica Mayo, un esfuerzo por encontrar nuevos tratamientos para problemas psiquiátricos como el trastorno bipolar y la esquizofrenia.

"Me encanta Mayo", dijo. "El ambiente es muy bueno."

Pero su creciente interés en temas de salud la llevó a aceptar el trabajo con el programa estatal de evaluación del recién nacido el pasado verano.

Mientras ella sigue trabajando a tiempo parcial en Mayo, que está cerca de su casa, que conmuta cada mañana a su oficina cerca del centro de Jacksonville.

El programa se dirige a las pantallas de todos los niños recién nacidos en la Florida por 35 diferentes trastornos dentro de las 48 horas del nacimiento. identificación rápida de problemas tales como la fibrosis quística o hipotiroidismo puede hacer una diferencia significativa, dijo.

charlie.patton @ jacksonville.com, (904) 359-4413



Read more at Jacksonville.com:

20 enero 2010

Chloroplast genes are expressed during intracellular symbiotic association of Vaucheria litorea plastids with the sea slug Elysia chlorotica.

?ui=2&view=att&th=1264c6006572e66a&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_1264c6006572e66a&zw


C V Mujer, D L Andrews, J R Manhart, S K Pierce, and M E Rumpho
Department of Horticultural Sciences, Texas A & M University, College
Station 77843, USA.
[image: Small right arrow pointing to:] This article has been cited
by http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC37991/citedby/ other
articles in PMC.


Abstract

The marine slug Elysia chlorotica (Gould) forms an intracellular symbiosis
with photosynthetically active chloroplasts from the chromophytic alga
Vaucheria litorea (C. Agardh). This symbiotic association was characterized
over a period of 8 months during which E. chlorotica was deprived of V.
litorea but provided with light and CO2. The fine structure of the symbiotic
chloroplasts remained intact in E. chlorotica even after 8 months of
starvation as revealed by electron microscopy. Southern blot analysis of
total DNA from E. chlorotica indicated that algal genes, i.e., rbcL, rbcS,
psaB, psbA, and 16S rRNA are present in the animal. These genes are
typically localized to the plastid genome in higher plants and algae except
rbcS, which is nuclear-encoded in higher plants and green (chlorophyll a/b)
algae. Our analysis suggests, however, that similar to the few other
chromophytes (chlorophyll a/c) examined, rbcS is chloroplast encoded in V.
litorea. Levels of psbA transcripts remained constant in E. chlorotica
starved for 2 and 3 months and then gradually declined over the next 5
months corresponding with senescence of the animal in culture and in nature.
The RNA synthesis inhibitor 6-methylpurine reduced the accumulation of psbA
transcripts confirming active transcription. In contrast to psbA, levels of
16S rRNA transcripts remained constant throughout the starvation period. The
levels of the photosystem II proteins, D1 and CP43, were high at 2 and 4
months of starvation and remained constant at a lower steady-state level
after 6 months. In contrast, D2 protein levels, although high at 2 and 4
months, were very low at all other periods of starvation. At 8 months, de
novo synthesis of several thylakoid membrane-enriched proteins, including
D1, still occurred. To our knowledge, these results represent the first
molecular evidence for active transcription and translation of algal
chloroplast genes in an animal host and are discussed in relation to the
endosymbiotic theory of eukaryote origins.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC37991/
http://quamtum.blogspot.com/2008/12/una-babosa-de-mar-se-vuelve.html

07 enero 2010

Nanotubos de Carbono prometen en la alta velocidad de secuenciación genética

Publicado: 5 de enero 2010

Content created by National Science Foundation

Más rápida de secuenciación del ADN tiene un enorme potencial para la biología y la medicina, especialmente para un diagnóstico personalizado y trato personalizado sobre la base de maquillaje genómica de cada individuo. En la actualidad, sin embargo, la tecnología de secuenciación sigue siendo engorrosos y costos prohibitivos para la mayoría de las aplicaciones clínicas, aunque esto puede estar cambiando, gracias a una gama de técnicas innovadoras de nuevo.

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En la edición actual de la Ciencia, Stuart Lindsay, director del Centro de Arizona State University for Single Molecule Biofísica del Instituto de Biodiseño, junto con sus colegas, demuestra el potencial de uno de esos métodos en el que una sola cadena de ADN es la cinta a través de una rosca nanotubos de carbono, que produce picos de voltaje que proporcionan información sobre la aprobación de bases de ADN a su paso por el tubo, un proceso conocido como desplazamiento.

Los nanotubos de carbono son versátiles, estructuras cilíndricas utilizadas en la nanotecnología, la electrónica, óptica y otros campos de la ciencia de los materiales. Están compuestos de carbono-alótropos variados arreglos de átomos de carbono, exhiben propiedades únicas de resistencia y conductividad eléctrica.

Los métodos tradicionales de la lectura del guión genética, compuesta de cuatro bases de nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina (etiquetados como A, T, C & G), por lo general dependen de la trituración de la molécula de ADN en cientos de miles de piezas, la lectura de estos abreviado secciones y, finalmente, la reconstrucción de la secuencia genética completa con la ayuda de un gran poder informático. Hace una década, el primer genoma humano-una secuencia de más de 3 mil millones de pares de bases químicas-fue descifrado con éxito, en un tour de force biológica. La empresa requiere alrededor de 11 años de intensos esfuerzos, a un costo de $ 1 mil millones de dólares. Además de la laboriosidad de las técnicas existentes, la precisión se ve comprometida, con la acumulación de errores en proporción al número de fragmentos para ser leído.

Una nueva estrategia implica el uso de nanoporos los orificios de diámetro molecular que conectan dos depósitos de líquido. Una tensión constante se puede aplicar entre dos electrodos situados en ambos extremos de la nanopore, induciendo una corriente iónica fluya a través de la longitud de canal cerrado el nanopore's. En esta escala, el paso de la molécula de ni un solo genera un cambio detectable en el flujo de corriente iónica a través de los poros. Esta corriente es luego amplificado electrónicamente y medida. Sólo recientemente han estado de la técnica de micro-técnicas de fabricación permitido a los investigadores construir nanoporos en la escala de las moléculas individuales, la apertura de nuevas posibilidades para la manipulación de una sola molécula y la investigación.

En el estudio actual, los nanotubos de carbono de pared única, de 1-2 nm de diámetro, se utilizaron para los canales de conducción. Cuando una corriente fue inducida a través de los nanotubos, los segmentos de ADN de cadena sencilla (conocido como oligomeres), formado por 60 ó 120 nucleótidos, fueron arrastrados a la apertura de los nanotubos y desplazados del lado del ánodo del nanotubo hacia el cátodo de salida lado, debido a la carga negativa que llevó a la molécula de ADN. La velocidad de la translocación de ADN depende de la estructura tanto en el nucleótido y el peso molecular de la muestra de ADN.

Los nanotubos de carbono se cultiva en una oblea de silicio oxidado. Los resultados indican que entre los nanotubos se formaron con éxito-los totalmente abierto y sin fugas a lo largo de su longitud a un brusco aumento en la actividad eléctrica que se detecte durante el proceso de la translocación de ADN. Además, la inversión de la tendencia de los electrodos hace que los picos de corriente a desaparecer, el restablecimiento de la tendencia original de los picos causados a reaparecer.

De Lindsay insiste en que los pulsos de corriente transitoria, cada uno con aproximadamente 10x7charges, representan una ampliación enorme de la carga de translocación. Una técnica conocida como reacción en cadena de polimerasa cuantitativa (qPCR) se utilizó para verificar que los nanotubos de carbono en particular que muestran estas picos de corriente anormalmente aguda de alrededor del 20 por ciento de la muestra total, eran de hecho aquellos que a través de la translocación de ADN que había ocurrido.

El equipo llevó a cabo simulaciones moleculares para tratar de determinar el mecanismo de las corrientes iónicas anormalmente grande detectado en los nanotubos. Observación de la actual tensión en las curvas registradas en diferentes concentraciones iónicas mostró que el movimiento de iones a través de algunos de los tubos es muy inusual, aunque la comprensión del mecanismo exacto por el cual la translocación del ADN da lugar a los picos observados en curso requerirá de modelado más. Sin embargo, la señal eléctrica característica de la translocación del ADN a través de tubos con conductividad iónica puede proporcionar un mayor perfeccionamiento en los esfuerzos en curso para aplicar la tecnología de secuenciación del ADN nanopore rápida.

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Críticas a la secuenciación rápida de éxito a través de nanoporos es el control preciso de la translocación de ADN. La esperanza es que la lectura genética puede ser significativamente acelerado, al tiempo que permite el tiempo suficiente para que las bases de ADN para ser identificados por las huellas eléctrica actual. Los nanotubos de carbono ofrecen una alternativa atractiva, haciendo que el control de las características nanopore más fácil y más fiable.

Si el proceso puede ser perfeccionado, Lindsay destaca, la secuenciación del ADN podría llevarse a cabo miles de veces más rápido que a través de los métodos existentes, a una fracción del costo. Consciente de la de un paciente de un gol del genoma de la medicina personalizada que proporcione información de diagnóstico esenciales y ayudar a los tratamientos individualizados pionero para una amplia gama de enfermedades.

http://www.usnews.com/science/articles/2010/01/05/carbon-nanotubes-show-promise-for-high-speed-genetic-sequencing.html