{"id":3404,"date":"2007-08-03T11:27:00","date_gmt":"2007-08-03T11:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/nuevos-tejidos-inteligentes"},"modified":"2016-03-01T23:46:24","modified_gmt":"2016-03-01T23:46:24","slug":"nuevos-tejidos-inteligentes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/nuevos-tejidos-inteligentes\/","title":{"rendered":"Nuevos tejidos inteligentes"},"content":{"rendered":"<p><strong>Tejidos \u2018inteligentes\u2019 con biosensores integrados que monitorizan el ritmo respiratorio y la temperatura corporal en tiempo real <\/strong><\/p>\n<p>Seg\u00fan un art\u00edculo publicado este mes en ScienceDaily.com, utilizando un semiconductor org\u00e1nico, investigadores en ingenier\u00eda el\u00e9ctrica de la Universidad de Arkansas han fabricado y probado dos biosensores similares, auque ligeramente diferentes. Integrados en tejidos \u201cinteligentes\u201d \u2013ropa con tecnolog\u00eda wireless\u2013, los sensores podr\u00e1n monitorizar el ritmo respiratorio y la temperatura corporal de un paciente en tiempo real, lo que permitir\u00e1 a los profesionales de la salud realizar diagn\u00f3sticos in situ y dar\u00e1 mayor libertad a los pacientes.<\/p>\n<p>\u201cIntentamos llevar las pruebas de diagn\u00f3stico fuera del laboratorio, directamente a donde se encuentra el paciente\u201d, se\u00f1ala Taeksoo Ji, profesor ayudante de ingenier\u00eda el\u00e9ctrica. \u201cAunque se han cosechado algunos \u00e9xitos en relaci\u00f3n con esta inicativa en los \u00faltimos diez a\u00f1os, los materiales tradicionales no valen para fabricar sensores de gran alcance y bajo coste. Las ventajas de los semiconductores org\u00e1nicos permitir\u00e1n a los fabricantes producir dispositivos ligeros, flexibles y que se pueden integrar con facilidad en aplicaciones biom\u00e9dicas como tejidos y chalecos inteligentes\u201d.<\/p>\n<p>Los investigadores Ji y Soyoun Jung, estudiante de postgrado en ingenier\u00eda el\u00e9ctrica bajo la direcci\u00f3n de Vijay Varadan, Profesor Distinguido en ingenier\u00eda el\u00e9ctrica, trabajaron con pentaceno (una mol\u00e9cula de hidrocarburo) y con nanotubos de carbono para desarrollar los dos tipos de sensores: uno de temperatura y otro de esfuerzo. La adici\u00f3n de los nanotubos de carbono al pentaceno incrementa la sensibilidad de los sensores. Como semiconductor org\u00e1nico, el pentaceno es eficaz y f\u00e1cil de controlar. Los dos sensores se fabricaron directamente sobre sustratos polim\u00e9ricos flexibles. <\/p>\n<p>El sensor de esfuerzo, que monitoriza el ritmo respiratorio, consiste en un puente de Wheatstone, un instrumento que mide resistencias el\u00e9ctricas desconocidas, y la delgada l\u00e1mina de pentaceno que act\u00faa como capa de detecci\u00f3n. El sistema funciona cuando un esfuerzo fisiol\u00f3gico, como la respiraci\u00f3n, origina una deformaci\u00f3n mec\u00e1nica del sensor, que afecta a la resistencia de la corriente el\u00e9ctrica. Los investigadores observaron que cuanto m\u00e1s peque\u00f1o era el sensor, m\u00e1s sensible se mostraba a las variaciones de corriente. <\/p>\n<p>En cuanto al sensor de temperatura, los investigadores utilizaron lo que se conoce como un transistor de pel\u00edcula delgada, un tipo especial de transistor que deposita semiconductores de pel\u00edcula delgada sobre sustratos. El transistor de pel\u00edcula delgada permiti\u00f3 a los investigadores observar la corriente el\u00e9ctrica en respuesta lineal a los cambios de temperatura. Y lo m\u00e1s importante: fue en las \u00e1reas de voltajes inferiores donde la corriente mostr\u00f3 mayor sensibilidad a los cambios de temperatura. <\/p>\n<p>El \u00e9xito de esta investigaci\u00f3n resulta prometedor para los pacientes cuyos signos vitales han de ser monitorizados continuamente. Seg\u00fan Varadan, los sensores y redes inal\u00e1mbricas se pueden integrar en prendas de ropa, como las camisetas de ropa interior. Con esta tecnolog\u00eda, el tejido inteligente puede monitorizar los signos vitales y recoger y enviar los datos a una estaci\u00f3n central de informaci\u00f3n en tiempo real. A partir de esta informaci\u00f3n es posible detectar, de forma inmediata, cualquier anomal\u00eda fisiol\u00f3gica, lo que permitir\u00e1 a los m\u00e9dicos empezar el tratamiento o prevenir enfermedades antes de que los problemas alcancen un estado agudo. <\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.sciencedaily.com\/releases\/2007\/07\/070721215300.htm\">Science Daily<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tejidos \u2018inteligentes\u2019 con biosensores integrados que monitorizan el ritmo respiratorio y la temperatura corporal en tiempo real Seg\u00fan un art\u00edculo publicado este mes en ScienceDaily.com, utilizando un semiconductor org\u00e1nico, investigadores en ingenier\u00eda el\u00e9ctrica de la Universidad de Arkansas han fabricado y probado dos biosensores similares, auque ligeramente diferentes. 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