Las Nanotijeras

  En Japon, un grupo de investigadores  han desarrollado unas tijeras a escala molecular que se abren y cierran según sea la luz que reciben. Estas pequeñas tijeras son el primer ejemplo de una herramienta molecular capaz de manipular mecánicamente moléculas mediante luz como único estímulo.Las tijeras tienen apenas 3nm de longitud, por lo que son lo suficientemente pequeñas como para suministras fármacos a las células o para manipular los genes y otras moléculas biológicas, según Takuzo Aida, profesor de la Universidad de Tokio. Según el propio Aida, a los químicos y bioquímicos podrían también serles útiles estas tijeras para controlar con mayor precisión la actividad de las proteínas. Los detalles de esta herramienta se presentaron  en el 233º encuentro de la American Chemical Society, la mayor sociedad científica del mundo.

Los científicos buscaban desde hace mucho tiempo un modo de desarrollar herramientas a escala molecular que funcionaran en respuesta a un estímulo en concreto, como la luz o el sonido. Por ello, los biólogos, en concreto se muestran entusiasmados con el desarrollo de esta técnica porque les aporta una manera sencilla de manipular genes y otras moléculas. Kazushi Kinbara, coinvestigador en este estudio, afirma que mediante  el uso de una técnica de excitación multifotónica, se podrán manipular las tijeras en el interior del cuerpo para aplicaciones médicas. Por ejemplo, se sabe que la radiación del infrarrojo próximo puede alcanzar partes muy internas del cuerpo.

Las tijeras consisten en una cadena química que se pliega o extiende según sea la longitud de onda de la radiación que incide sobre ella. Al igual que las tijeras reales, estas tijeras moleculares tienen un pivote, hojas y asideras. El pivote consiste en una estructura de dos pisos fabricada de ferroceno, con un átomo de Fe (II) entre dos placas de carbono. La unidad, que consta de tres piezas forma un eje, que permite a las tijeras rotar y girar. El movimiento está dirigido por las dos asideras que están unidas a una molécula fotosensible, llamada azobenzeno, que no sólo tienen la capacidad de absorber luz, sino que además presenta dos formas isoméricas: una larga y otra corta. Cuando a la forma alargada del azobenzeno es expuesta a radiación UV, se convierta en la forma corta. Una exposión a luz visible, transforma la forma corta en forma larga.

Si se usa alternativamente luz visible y UV, la largura del azobenzeno disminuye y aumenta, lo que provoca que las asideras presenten un movimiento continuo de apertura-cerradura. Unido a las hojas de las tijeras, hay unidades organometálicas llamadas zinc-porfirina.  Cuando el átomo de zinc está unido a una molécula que contenga nitrógeno, como el DNA, el zinc y el nitrógeno actúan como imanes, asegurando que estén firmemente sujetas a la molécula. Como las hojas se abren y cierran, las moléculas huésped permanecen atadas a la zinc-porfirina, y como resultado, se retuercen hacia delante y hacia atrás.

En un reciente estudio, los científicos demostraron que las tijeras guiadas mediante luz podían ser utilizadas para atrapar y girar moléculas. El grupo actualmente esta trabajando para desarrollar un sistema de tijeras mayor que pueda ser manipulado por control remoto. Las aplicaciones prácticas se espera que lleguen en un plazo de cinco a diez años.

 nanotijeras.jpg

 

 

 

 

 

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Un Comentario a “Las Nanotijeras”

  1. Rocío Calderón Villajos dice:

    Con este artículo nos damos cuenta que la nanotecnología esta avanzando con rapidez en diversas áreas, pero indudablemente avanza a grandes pasos en el área de la medicina.
    Gracias a personas que dedican su vida a la ciencia, como Takuzo Aida y su equipo, tenemos estos avances en la ciencia que nos ayudan a salvar vidas. Otro ejemplo d sus descubrimientos es el siguiente , demostraron que una molécula amfifílica de hexa-peri-hexabenzocoroneno (HBC) se autoensambla en nanotubos en tetrahidrofurano. Una vez oxidados, estos tubos mostraron una conductividad similar a la de los semiconductores inorgánicos.
    Al añadir trinitrofluorenona (TNF) al HBC, el equipo de Aida observó que los nanotubos se autoensamblan y conducen una corriente eléctrica al ser irradiados.
    Pienso que en un futuro habrá muchos descubrimientos similares y quien sabe si existirá una rama en la ciencia que se llama “NANOHERRAMIENTAS” o “NANOUTENSILIOS” que nos ayudaran a mejorar la calidad de vida y que no sean utilizadas sólo por gente especializada, si no, por cualquier persona en su día a día. Un claro ejemplo es lo que he encontrado sobre previsiones futuras :
    2008: Nanoagentes para análisis intracelular
    2013: Nanoherramientas para manipulación intracelular
    2015: Autorreparación en sistemas artificiales
    2018: Desarrollo in vitro de órganos humanos
    2021: Nanomáquinas en el interior del organismo
    ¿Nanomáquinas en el interior del organismo? ¿ Necesitaremos tanto a los médicos como hoy en día? ¿Detectar una enfermedad antes de los síntomas propios? Hay un sin fin de preguntas más que me hago….sólo hay que esperar.

    http://www.euroresidentes.com/Blogs/noticias-nano/2006/12/fotoconductores-de-nanotubos.html
    http://www.euroresidentes.com/Blogs/noticias/2006/01/tiempo-estimado-para-los-desarrollos.html
    http://www.euroresidentes.com/futuro/nanotecnologia/diccionario/nanomaquinas.htm

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