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	<title>Comentarios en: La energía de las espinacas</title>
	<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/10/30/la-energia-de-las-espinacas/</link>
	<description>Innovación Tecnológica y Transformación Social en i-Europa</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 01:41:54 +0000</pubDate>
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		<title>Por: Rocío Calderón Villajos</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/10/30/la-energia-de-las-espinacas/#comment-10441</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/10/30/la-energia-de-las-espinacas/#comment-10441</guid>
					<description>Una cosa está clara y es que tenemos que buscar fuentes de energía alternativas. La comida que ingerimos, en realidad, son una fuente de energía para el ser humano…¿Seríamos capaces de aprovecharla como otra fuente de energía? ¿Reduciríamos la contaminación?.He encontrado lo siguiente navegando por la red.

 Existe una creciente aceptación entre los científicos de que el etanol obtenido del maíz no es adecuado para aportar una solución a largo plazo, ni tampoco resulta medioambientalmente sostenible. Por eso, los expertos se están volcando hacia la celulosa como una alternativa.
La producción de etanol a partir de la celulosa en cantidades masivas que sean competitivas en cuanto a precio con el etanol procedente del maíz, todavía no ha sido posible. Y sin el etanol celulósico, el objetivo de la producción de etanol en algunos países para reducir el uso del petróleo será imposible de alcanzar, en opinión de diversos expertos.
Pero ahora se ha descubierto una nueva clase de enzimas vegetales con una estructura similar, ofreciendo potencialmente a los investigadores nuevas propiedades para producir etanol incluso con mayor eficacia.

El descubrimiento de estas enzimas sugiere que quizá existan más juegos de enzimas vegetales por descubrir, capaces de mejorar la eficiencia de la degradación de la celulosa.

Aunque la nueva enzima fue encontrada en una tomatera, Jocelyn Rose, Breeanna Urbanowicz y sus colegas tienen evidencias de un conjunto de estas proteínas vegetales en muchas especies que, potencialmente, pueden ser empleadas para la producción de biocombustibles. Subsiguientes estudios pueden ayudar a descubrir nuevos usos para estas enzimas.

http://nanotecnologica.blogia.com/
http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/39/print_article_290_es.html
http://www.solociencia.com/quimica/07060403.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa está clara y es que tenemos que buscar fuentes de energía alternativas. La comida que ingerimos, en realidad, son una fuente de energía para el ser humano…¿Seríamos capaces de aprovecharla como otra fuente de energía? ¿Reduciríamos la contaminación?.He encontrado lo siguiente navegando por la red.</p>
<p> Existe una creciente aceptación entre los científicos de que el etanol obtenido del maíz no es adecuado para aportar una solución a largo plazo, ni tampoco resulta medioambientalmente sostenible. Por eso, los expertos se están volcando hacia la celulosa como una alternativa.<br />
La producción de etanol a partir de la celulosa en cantidades masivas que sean competitivas en cuanto a precio con el etanol procedente del maíz, todavía no ha sido posible. Y sin el etanol celulósico, el objetivo de la producción de etanol en algunos países para reducir el uso del petróleo será imposible de alcanzar, en opinión de diversos expertos.<br />
Pero ahora se ha descubierto una nueva clase de enzimas vegetales con una estructura similar, ofreciendo potencialmente a los investigadores nuevas propiedades para producir etanol incluso con mayor eficacia.</p>
<p>El descubrimiento de estas enzimas sugiere que quizá existan más juegos de enzimas vegetales por descubrir, capaces de mejorar la eficiencia de la degradación de la celulosa.</p>
<p>Aunque la nueva enzima fue encontrada en una tomatera, Jocelyn Rose, Breeanna Urbanowicz y sus colegas tienen evidencias de un conjunto de estas proteínas vegetales en muchas especies que, potencialmente, pueden ser empleadas para la producción de biocombustibles. Subsiguientes estudios pueden ayudar a descubrir nuevos usos para estas enzimas.</p>
<p><a href='http://nanotecnologica.blogia.com/' rel='nofollow'>http://nanotecnologica.blogia.com/</a><br />
<a href='http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/39/print_article_290_es.html' rel='nofollow'>http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/39/print_article_290_es.html</a><br />
<a href='http://www.solociencia.com/quimica/07060403.htm' rel='nofollow'>http://www.solociencia.com/quimica/07060403.htm</a>
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		<title>Por: Itziar Goikoetxea</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/10/30/la-energia-de-las-espinacas/#comment-6382</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
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					<description>Hola Rocío, en la línea de mezclar materiales de origen orgánico e inorgánico he encontrado que ingenieros de la Universidad de Northwestern, en Illinois, han fabricado transistores invisibles de alto rendimiento que combinan óxido de indio y moléculas orgánicas que se autoensamblan. Sin embargo, creo que en este caso, la importancia del hallazgo reside en que el consumo en energía del transistor en custión es  muy bajo,  no llega a un voltio. Existían ya transistores transparentes, pero lo novedoso están en que sea invisible a la vez que tiene un alto rendimiento
http://www.electronicafacil.net/Article6379.html
Actualmente, la fabricación de dipositivos electrónicos y de telecomunicación se basa en materiales de origen inorgánico como el silicio y el germanio. No obstante, un nuevo sector muy prometedor, el estudio de materiales orgánicos y polímeros, emerge con fuerza. Existen ya notables avances, como los OLED, diodos orgánicos electroluminiscentes o los PLED, fabricados a partir de polímeros. Con el uso de materiales orgánicos, se pretende conseguir que la transferencia de datos sea más rentable, ágil y rápida. Sin embargo, presentan el inconveniente de que tienen tiempos de vida más cortos.
http://es.wikipedia.org/wiki/OLED
http://www.elp.uji.es/reddisporg.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rocío, en la línea de mezclar materiales de origen orgánico e inorgánico he encontrado que ingenieros de la Universidad de Northwestern, en Illinois, han fabricado transistores invisibles de alto rendimiento que combinan óxido de indio y moléculas orgánicas que se autoensamblan. Sin embargo, creo que en este caso, la importancia del hallazgo reside en que el consumo en energía del transistor en custión es  muy bajo,  no llega a un voltio. Existían ya transistores transparentes, pero lo novedoso están en que sea invisible a la vez que tiene un alto rendimiento<br />
<a href='http://www.electronicafacil.net/Article6379.html' rel='nofollow'>http://www.electronicafacil.net/Article6379.html</a><br />
Actualmente, la fabricación de dipositivos electrónicos y de telecomunicación se basa en materiales de origen inorgánico como el silicio y el germanio. No obstante, un nuevo sector muy prometedor, el estudio de materiales orgánicos y polímeros, emerge con fuerza. Existen ya notables avances, como los OLED, diodos orgánicos electroluminiscentes o los PLED, fabricados a partir de polímeros. Con el uso de materiales orgánicos, se pretende conseguir que la transferencia de datos sea más rentable, ágil y rápida. Sin embargo, presentan el inconveniente de que tienen tiempos de vida más cortos.<br />
<a href='http://es.wikipedia.org/wiki/OLED' rel='nofollow'>http://es.wikipedia.org/wiki/OLED</a><br />
<a href='http://www.elp.uji.es/reddisporg.htm' rel='nofollow'>http://www.elp.uji.es/reddisporg.htm</a>
</p>
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		<title>Por: Rocio Ranchal Sanchez</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/10/30/la-energia-de-las-espinacas/#comment-1569</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
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					<description>Ultimamente están apareciendo multitud de resultados acerca de la posibilidad de tener en un mismo dispositivo componentes orgánicos e inorgánicos. ¿Sabéis si aparte de en las proteínas de las espinacas, se está realizando alguna investigación en otro sistema biológico?

Rocío Ranchal Sánchez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente están apareciendo multitud de resultados acerca de la posibilidad de tener en un mismo dispositivo componentes orgánicos e inorgánicos. ¿Sabéis si aparte de en las proteínas de las espinacas, se está realizando alguna investigación en otro sistema biológico?</p>
<p>Rocío Ranchal Sánchez
</p>
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		<title>Por: Jorge cazallas</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/10/30/la-energia-de-las-espinacas/#comment-967</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/10/30/la-energia-de-las-espinacas/#comment-967</guid>
					<description>Las proteínas compuestas de las espinacas, bautizadas con el nombre de Photosystem I (PSI) ( http://138.192.68.68/bio/Courses/biochem2/Photosynthesis/Photosystem1.html), pueden usarse para dar energía a cosas no vivas, y son obtenidas tras cruzar, en un laboratorio, el proceso de fotosíntesis con el de reproducción molecular. El gran problema, hasta ahora sin resolver, es que la energía provocada por las proteínas de las espinacas requiere de agua y sal para activarse: dos elementos difíciles de conservar en un entorno electrónico.
De acuerdo con Baldo \</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las proteínas compuestas de las espinacas, bautizadas con el nombre de Photosystem I (PSI) ( <a href='http://138.192.68.68/bio/Courses/biochem2/Photosynthesis/Photosystem1.html' rel='nofollow'>http://138.192.68.68/bio/Courses/biochem2/Photosynthesis/Photosystem1.html</a>), pueden usarse para dar energía a cosas no vivas, y son obtenidas tras cruzar, en un laboratorio, el proceso de fotosíntesis con el de reproducción molecular. El gran problema, hasta ahora sin resolver, es que la energía provocada por las proteínas de las espinacas requiere de agua y sal para activarse: dos elementos difíciles de conservar en un entorno electrónico.<br />
De acuerdo con Baldo \
</p>
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