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Trasplante de órganos sin rechazo de tejidos

14.04.2021

Científicos de la Universidad Brasileña de Sao Paulo han logrado crear un órgano para trasplante que no será rechazado por el organismo. La tecnología ahora ha sido probada en ratas. Para ellos, los investigadores cultivaron un hígado funcional en una incubadora especial.

La tecnología desarrollada por los brasileños implica el tratamiento del órgano de una persona fallecida con una solución especial. Elimina todas las células, dejando únicamente la matriz, sobre la que posteriormente se trasplantan las células del futuro receptor del órgano.

Gracias a este método, los médicos podrán utilizar en el trasplante aquellos órganos que ahora se consideran inadecuados. Además, debido al trasplante de células propias, no se produce el rechazo del órgano trasplantado.

“El plan es producir el hígado humano en el laboratorio a la escala adecuada. Esto evitará una larga espera por un donante compatible y reducirá el riesgo de rechazo del órgano trasplantado”, dijo uno de los autores del estudio, Luis Carlos. de Caires-Junior.

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Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

La amenaza de los desechos espaciales al campo magnético de la Tierra 01.05.2024

Cada vez más oímos hablar de un aumento en la cantidad de basura espacial que rodea nuestro planeta. Sin embargo, no son sólo los satélites y las naves espaciales activos los que contribuyen a este problema, sino también los desechos de misiones antiguas. El creciente número de satélites lanzados por empresas como SpaceX no sólo crea oportunidades para el desarrollo de Internet, sino también graves amenazas a la seguridad espacial. Los expertos ahora están centrando su atención en las posibles implicaciones para el campo magnético de la Tierra. El Dr. Jonathan McDowell, del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, destaca que las empresas están desplegando rápidamente constelaciones de satélites y que el número de satélites podría crecer hasta 100 en la próxima década. El rápido desarrollo de estas armadas cósmicas de satélites puede conducir a la contaminación del entorno de plasma de la Tierra con desechos peligrosos y una amenaza a la estabilidad de la magnetosfera. Los restos metálicos de los cohetes usados ​​pueden alterar la ionosfera y la magnetosfera. Ambos sistemas desempeñan un papel clave en la protección de la atmósfera y el mantenimiento ... >>

Solidificación de sustancias a granel. 30.04.2024

Hay bastantes misterios en el mundo de la ciencia y uno de ellos es el extraño comportamiento de los materiales a granel. Pueden comportarse como un sólido pero de repente se convierten en un líquido que fluye. Este fenómeno ha llamado la atención de muchos investigadores, y quizás por fin estemos más cerca de resolver este misterio. Imagínese arena en un reloj de arena. Por lo general, fluye libremente, pero en algunos casos sus partículas comienzan a atascarse, pasando de líquido a sólido. Esta transición tiene implicaciones importantes para muchas áreas, desde la producción de drogas hasta la construcción. Investigadores de EE.UU. han intentado describir este fenómeno y acercarse a su comprensión. En el estudio, los científicos realizaron simulaciones en el laboratorio utilizando datos de bolsas de perlas de poliestireno. Descubrieron que las vibraciones dentro de estos conjuntos tenían frecuencias específicas, lo que significa que sólo ciertos tipos de vibraciones podían viajar a través del material. Recibió ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

El sonido controla la luz. 04.02.2015

A principios del siglo pasado, el físico soviético Leonid Mandelstam demostró teóricamente que las vibraciones del sonido en una sustancia transparente pueden dispersar la luz que pasa a través de esta sustancia. Las ondas de sonido provocan cambios locales en la densidad del medio y, como resultado, cambian el índice de refracción. Como resultado de tal dispersión, se pierde parte de la energía luminosa. Independientemente de Mandelstam, el físico estadounidense Leon Brillouin llegó a los mismos resultados. Como resultado, la interacción del sonido y la luz en medios transparentes se denominó efecto Mandelstam-Brillouin.

Sin embargo, no nos damos cuenta de que la música alta dispersa la luz de una bombilla, como, por ejemplo, la luz de los faros de los automóviles se dispersa en la niebla. El efecto se notará solo si, en lugar de una bombilla ordinaria, tomamos una fuente de radiación monocromática: un láser. El hecho es que el rayo láser es una radiación electromagnética con una longitud de onda, que determina su "color". El rayo rojo tiene una longitud de onda, el rayo verde tiene otra.

Ahora tomemos una línea de datos de fibra óptica. El principio de su funcionamiento es que la información se transmite cambiando la intensidad de un haz de luz que se propaga a lo largo de un hilo de vidrio transparente. Un solo hilo de fibra óptica se puede usar simultáneamente para transmitir datos a través de cientos de canales, simplemente usando haces de luz de diferentes longitudes de onda. Cada canal corresponde a una longitud de onda láser específica. Es bastante similar con la transmisión de datos a través de ondas de radio, excepto por una cosa: si aumentamos la potencia del transmisor de radio, entonces aumenta la potencia de la señal y el alcance de su recepción. Si aumentamos la potencia del láser para transmitir una señal a través de una fibra óptica, la transmisión se deteriora: cada vez más la señal comenzará a perderse debido a la dispersión de Mandelstam-Brillouin. Por lo tanto, existe un umbral de potencia de la señal que no tiene sentido superar, de lo contrario, la luz transmitida simplemente se reflejará.

¿Qué hicieron los físicos de la Universidad de Illinois? En un delgado hilo de fibra óptica, fijaron una pequeña esfera de vidrio. Este diseño se llama resonador óptico de anillo. Un rayo láser de un filamento de fibra óptica ingresa al resonador y, debido a la reflexión interna múltiple, permanece en él, como en una trampa. El punto clave del experimento fue el segundo rayo láser, con una frecuencia que difiere de la original en cierta cantidad. La diferencia en las frecuencias de los rayos láser correspondía a la frecuencia de las vibraciones acústicas del material de la esfera. Esto hizo que el sistema de fibra óptica y resonador fuera transparente para el primer haz.

Lo que es más sorprendente, dicho sistema resultó ser transparente a los rayos desde un solo lado. Resultó ser una especie de torniquete óptico: la luz pasa por un lado y no puede pasar por el otro. Una propiedad tan interesante surge debido a la compleja interacción de dos rayos de luz y ondas acústicas en un material: el efecto de dispersión de Mandelstam-Brillouin. Solo que en este caso, en lugar de impedir el paso de la viga a través de la fibra, él, por el contrario, le proporcionó un pasillo libre.

El descubrimiento de tales propiedades permitirá crear circuladores y aisladores ópticos en miniatura, necesarios para los sistemas de fibra óptica y, en el futuro, para las computadoras cuánticas. Ahora bien, estos dispositivos se basan en el efecto magneto-óptico de Faraday, y los campos y materiales magnéticos se utilizan para transmitir la luz en una sola dirección. El descubrimiento realizado solo ayudará a deshacerse de campos magnéticos innecesarios. Además, se puede usar para cambiar la velocidad de grupo de un haz de luz: lo que los físicos llaman luz "rápida" y "lenta", se necesita para almacenar información cuántica.

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