{"id":3465,"date":"2005-10-03T11:50:00","date_gmt":"2005-10-03T11:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/nanotecnologa-y-neurociencia"},"modified":"2016-03-01T23:46:33","modified_gmt":"2016-03-01T23:46:33","slug":"nanotecnologa-y-neurociencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/nanotecnologa-y-neurociencia\/","title":{"rendered":"Nanotecnolog\u00eda y Neurociencia"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo de cient\u00edficos del MIT y de las universidades de Nueva York y Tokio ha demostrado como se podr\u00eda entrar al cr\u00e1neo y llegar al cerebro a trav\u00e9s de la conexi\u00f3n de una red de nanocables de pol\u00edmero a vasos sangu\u00edneos en el cuello.<\/p>\n<p>Hoy en d\u00eda los m\u00e9todos quir\u00fargicos modernos para implantar aparatos electr\u00f3nicos que sirvan para estimular el coraz\u00f3n y corregir ritmos cardiacos anormales se han convertido en rutina. Pero llegar al cerebro de la misma manera, sin destrozar las neuronas en el proceso, plantea mucha m\u00e1s dificultad.<\/p>\n<p>Aunque \u00faltimas t\u00e9cnicas permiten la instalaci\u00f3n de electrodos en el cerebro para restaurar sentidos como la vista o el o\u00eddo, frenar los temblores de la enfermedad de Parksinson, el m\u00e9todo utilizado, es decir romper el cr\u00e1neo, da\u00f1a tejidos cerebrales sanos, crea un riesgo de infecci\u00f3n y deja cables que sobresalen de su cabeza. Y a lo largo del tiempo, se desarrolla tejidos de cicatriz alrededor de los electrodos, aisl\u00e1ndoles del tejido cerebral activo.<\/p>\n<p>Pero a trav\u00e9s de un trabajo de investigaci\u00f3n publicado en The Journal of Nanoparticle Research, el citado equipo de cient\u00edficos proponen un nuevo procedimiento para llegar al cerebro sin tocar el cr\u00e1neo. Se trata de un m\u00e9todo para conectar los electrodos a peque\u00f1as agrupaciones de c\u00e9lulas cerebrales (o incluso neuronas individuales), utilizando el sistema cardiovascular como el conducto por el que se hilan los nanocables.<\/p>\n<p><a><img decoding=\"async\" style=\"FLOAT: left; MARGIN: 5px 5px 10px 10px; CURSOR: hand\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.euroresidentes.com\/Blogs\/nanotecnologia\/cerebro.jpg\" border=\"0\" \/><\/a> (Foto Gandee Vasan\/Getty Images). Los investigadores estiman que dentro de aproximadamente una d\u00e9cada, ser\u00e1 posible insertar un cat\u00e9ter en una gran arter\u00eda y dirigirlo por el sistema circulatorio hasta el cerebro. Una vez llegue a su destino, un conjunto de nanocables se extender\u00edan en un \u201cramo\u201d con millones de diminutas sondas que podr\u00edan utilizar los 25.000 metros de capilares del cerebro como una v\u00eda para llegar a destinos espec\u00edficos dentro del cerebro.<\/p>\n<p>En sus experimentos los cient\u00edficos maniobraron nanocables de platinio a trav\u00e9s de los vasos sangu\u00edneos en muestras de tejido humano y detectaron la actividad el\u00e9ctrica de las c\u00e9lulas cerebrales activas colocadas al lado del tejido. Paralelamente crearon programas y soportes inform\u00e1ticos que podr\u00eda funcionar como un tipo de convertido de analog a digital, convirtiendo se\u00f1ales emitidas por el cerebro en se\u00f1ales digitales y vice versa.<\/p>\n<p>Desde entonces, los investigadores centran sus esfuerzos en c\u00f3mo crear un conector suficientemente peque\u00f1o en una punta para llegar a cualquier neurona sin obstruir el flujo sangu\u00edneo, pero suficientemente grande en la otra punta para conectar con instrumentos con el fin de grabar o enviar pulsos el\u00e9ctricos. La soluci\u00f3n que han encontrado el equipo ha sido sustituir los nanocables de platino por nanocables de pol\u00edmeros, que adem\u00e1s de ser mucho m\u00e1s baratos, pueden ser convertidos en cables mucho m\u00e1s finos y flexibles.<\/p>\n<p>Actualmente los cient\u00edficos investigan un proceso que permita la fabricaci\u00f3n de nanocables de pol\u00edmero que miden tan solo 100nm. Creen que un nanocable de este tipo podr\u00eda ser \u201cdirigible\u201d y que se le podr\u00eda guiar por uno de los vasos sangu\u00edneos menores que salen de los m\u00e1s grandes.<br \/>Otra ventaja de este tipo de cables de pol\u00edmero es que son biodegradable as\u00ed que podr\u00edan ser utilizados para estudios cortos o diagn\u00f3sticas, porque luego se decompondr\u00edan.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.spectrum.ieee.org\/oct05\/1910\" target=\"_blank\">Fiber to the Brain<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de cient\u00edficos del MIT y de las universidades de Nueva York y Tokio ha demostrado como se podr\u00eda entrar al cr\u00e1neo y llegar al cerebro a trav\u00e9s de la conexi\u00f3n de una red de nanocables de pol\u00edmero a vasos sangu\u00edneos en el cuello. 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