{"id":3364,"date":"2008-10-22T07:21:00","date_gmt":"2008-10-22T07:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/tcnica-para-estudiar-una-molcula-con-un"},"modified":"2016-03-01T23:46:23","modified_gmt":"2016-03-01T23:46:23","slug":"tcnica-para-estudiar-una-molcula-con-un","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/tcnica-para-estudiar-una-molcula-con-un\/","title":{"rendered":"T\u00e9cnica para estudiar una mol\u00e9cula con un microscopio"},"content":{"rendered":"<p>Si el realismo en el arte consiste en representar la forma, entonces  la biolog\u00eda est\u00e1 llena de arte realista. Durante d\u00e9cadas, los cient\u00edficos han investigado algunas de las estructuras m\u00e1s diminutas de las unidades de construcci\u00f3n b\u00e1sicas de la vida (como el ADN o las prote\u00ednas), creando modelos de ellas, de bolas y varillas y a todo color, que llenan las p\u00e1ginas  de las revistas y adornan las vitrinas de trofeos de todos los departamentos de biolog\u00eda. Mientras estas representaciones revelan algunos de los detalles moleculares m\u00e1s intrincados de la vida, a menudo no consiguen representar el movimiento de una \u00fanica mol\u00e9cula, del mismo modo que la foto perfecta de un caballo no muestra la fluidez de su galope. \u00abSe trata de cosas h\u00famedas, c\u00e1lidas y pegajosas\u00bb, se\u00f1ala Adam Cohen, de la Universidad de Harvard. Se mueven, agitan, enrollan, giran y van y vienen aleatoriamente.<\/p>\n<p>Estudiar el movimiento de una sola mol\u00e9cula es complicado, debido a todos estos movimientos. Si liberas una sola mol\u00e9cula, vagar\u00e1 por ah\u00ed. Puedes atarla, para asegurarte de que no se aleja, pero entonces no puedes observar c\u00f3mo se mueve. Ahora, seg\u00fan un art\u00edculop ublicado este mes en avssymposium.org, gracias a una m\u00e1quina construida por Adam Cohen y sus colegas de Harvard, es posible confinar una sola mol\u00e9cula y estudiar su movimiento al mismo tiempo. <\/p>\n<p>La m\u00e1quina utiliza un campo el\u00e9ctrico variable para atrapar una sola mol\u00e9cula bajo un microscopio. Lo hace rastreando el movimiento de la mol\u00e9cula para, a continuaci\u00f3n, r\u00e1pidamente, aplicar peque\u00f1os impulsos el\u00e9ctricos para contrarrestar su movimiento y devolver la mol\u00e9cula al lugar de partida. En la \u201cAVS 55th International Symposium &#038; Exhibition\u201d, Cohen describir\u00e1 c\u00f3mo \u00e9l y sus colegas pueden utilizar esta m\u00e1quina para observar cosas como part\u00edculas de virus o trozos individuales de ADN. Recientemente han hecho una pel\u00edcula, captando 60.000 fotogramas de alta velocidad del baile de una mol\u00e9cula de ADN. Los estudios muestran la naturaleza de las fuerzas internas de la mol\u00e9cula, se\u00f1ala Cohen, y estas propiedades proporcionan informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo el ADN interact\u00faa en un entorno biol\u00f3gico.  <\/p>\n<p>Abstract: http:\/\/www.avssymposium.org\/paper.asp?abstractID=228<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.azonano.com\/news.asp?newsID=8227\">Azonano<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si el realismo en el arte consiste en representar la forma, entonces la biolog\u00eda est\u00e1 llena de arte realista. 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