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cable eléctrico de ADN

29.06.2016

Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Duke han descubierto que, en principio, se puede hacer un buen cableado eléctrico a partir del ADN.

No es tanto que el ADN largo y helicoidal se asemeje a un cable eléctrico. Cada molécula es un átomo cuyos electrones pueden estar libres hasta cierto punto. Los electrones libres pueden correr de un lugar a otro, siempre que, por supuesto, tengan un lugar adonde correr. El ADN tiene tales electrones "potencialmente activos", pero durante mucho tiempo no estuvo claro exactamente cómo pueden moverse alrededor de la molécula.

Como sabes, el dualismo cuántico-onda es inherente a los electrones, es decir, se comportan tanto como partículas (cuantos) como ondas. Previamente, Nongjian Tao, David N. Beratan y sus colegas descubrieron que los electrones del ADN se comportan de manera diferente a diferentes distancias: si a una distancia corta los electrones se propagan como una onda, a una distancia mayor son más grandes. , como sucede en los semiconductores. Si hablamos de eficiencia, entonces es preferible el primer método: los electrones "en forma de onda" se mueven más suavemente y más rápido que "en forma de partícula".

En sus nuevos experimentos, los investigadores querían ver si era posible hacer que los electrones en el ADN "ondan" también a largas distancias. Como sabemos, cada cadena de ADN consta de muchos monómeros: cuatro bases nitrogenadas (A, T, G, C) unidas al azúcar ribosa, que codifican información genética; a su vez, las ribosas con bases se conectan en un hilo a través del ácido fosfórico.

Una cadena de ADN de doble cadena es bastante fuerte, pero puede doblarse, cambiar de forma, los parámetros de la hélice pueden cambiar hacia una mayor o menor helicidad, etc. Todo esto afecta la forma en que viajarán los electrones en ella. Finalmente, la secuencia misma de bases también es importante aquí: se puede suponer que algunos complejos de "letras" genéticas resultarán ser más conductores que otros.

De hecho, con la ayuda de simulaciones por computadora, fue posible descubrir que los bloques repetitivos de guanina (G) ayudan a los electrones a correr en ondas no solo para distancias pequeñas, sino también largas. Y que tales secciones ayudarán a los electrones a hacer frente a los obstáculos que surgen debido al movimiento de diferentes partes de la cadena de ADN, debido a dobleces, curvaturas, etc.

Los experimentos con fragmentos de ADN de "letras" genéticas cortos, de solo 6-16, mostraron que todo es realmente así: los complejos de guanina mejoran la conductividad de la molécula. Como las bases de las cadenas se corresponden entre sí según el principio de complementariedad, es decir, si una tiene A, la otra tendrá T, y si una tiene G, la otra tiene C, entonces los bloques de guanina quedaron como GC alternante.

La secuencia de ADN influye en el comportamiento de los electrones y en la conductividad de la propia molécula. Obviamente, uno podría intentar sintetizar ese ADN en el que los electrones proporcionarían una buena conductividad; tal molécula posiblemente podría competir con esas vellosidades bacterianas. Por otro lado, la conductividad debe cambiar por mutaciones, es decir, por cambios en la secuencia del ADN, que de alguna manera podría ser utilizada en genética médica.

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Sensor de imagen de tres capas con memoria DRAM para smartphones 13.02.2017

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El diseño del sensor se parece a los sensores de dos capas retroiluminados, en los que el cristal del sensor con elementos fotosensibles se encuentra encima del cristal con circuitos de procesamiento de señales. La diferencia es la tercera capa: el chip de memoria DRAM.

La presencia de memoria DRAM aumenta significativamente la velocidad del sensor. El resultado son funciones como la captura de sujetos que se mueven rápidamente con una distorsión mínima del plano focal, así como la grabación de películas a hasta 1000 fps (aproximadamente ocho veces más rápido que los sensores convencionales) en resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles). El nuevo circuito de lectura proporciona la velocidad para capturar una imagen de 19,3 MP en solo 1/120 s.

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