{"id":3491,"date":"2005-06-01T13:29:00","date_gmt":"2005-06-01T13:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/sensores-moleculares-facilitan"},"modified":"2016-03-01T23:46:34","modified_gmt":"2016-03-01T23:46:34","slug":"sensores-moleculares-facilitan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/tecnologia\/nanotecnologia\/sensores-moleculares-facilitan\/","title":{"rendered":"Sensores moleculares facilitan nanotecnolog\u00eda gen\u00e9tica"},"content":{"rendered":"<p>Seg\u00fan un art\u00edculo en vnunet.com, un grupo de cient\u00edficos de las universidades de Stanford y Carnegie han aplicado nanotecnolog\u00eda gen\u00e9tica, utilizando sensores moleculares, para medir cambios en los niveles qu\u00edmicos del cerebro en tiempo real y a nivel de una sola c\u00e9lula.<br \/><a href=\"http:\/\/ad.uk.doubleclick.net\/click;h=v5328a00%2af;11972881;0-0;0;6253582;1-46860;760786676257621;;~sscs=%3fhttp:\/\/www.vnuservices.co.uk\/itweek\" target=\"_blank\"><\/a><br \/><a href=\"http:\/\/ad.uk.doubleclick.net\/jump\/tb.vnunet.uk\/ecommerce;cat=ecommerce;sec=news;tile=1;page=article;sub=ebusiness;sz=468x60;dcopt=ist;artid=2137318;ord=123456789?\" target=\"_blank\"><\/a>Los sensores alteran su forma tri-dimensional al enlazar con el qu\u00edmico, lo que permite que este sea visible a trav\u00e9s de un proceso conocido como la transferencia de energ\u00eda de resonancia fluorescente (en ingl\u00e9s, FRET).<\/p>\n<p>Un estudio publicado por estos cient\u00edficos describe c\u00f3mo insertaron los nanosensores en las c\u00e9lulas para medir la liberaci\u00f3n del neurotransmisor  excitador  glutamato que es el qu\u00edmico que m\u00e1s aumenta la actividad de c\u00e9lulas nerviosas en el cerebro de los mam\u00edferos.  Se cree que un exceso de glutamato podr\u00eda causar enfermedades como Alzheimer y Parkinson.<\/p>\n<p>La t\u00e9cnica de captaci\u00f3n de im\u00e1genes con resonancia fluorescente nos permite ver c\u00f3mo act\u00faan las c\u00e9lulas vivas en directo y en color seg\u00fan el director de equipo de cient\u00edficos Sakiko Okumoto, citado en el art\u00edculo.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.vnunet.com\/2137318\">Art\u00edculo original<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/ad.uk.doubleclick.net\/click;h=v5328a00%2af;11972881;0-0;0;6253582;1-46860;760786676257621;;~sscs=%3fhttp:\/\/www.vnuservices.co.uk\/itweek\" target=\"_blank\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan un art\u00edculo en vnunet.com, un grupo de cient\u00edficos de las universidades de Stanford y Carnegie han aplicado nanotecnolog\u00eda gen\u00e9tica, utilizando sensores moleculares, para medir cambios en los niveles qu\u00edmicos del cerebro en tiempo real y a nivel de una sola c\u00e9lula.Los sensores alteran su forma tri-dimensional al enlazar con el qu\u00edmico, lo que permite que este sea visible a trav\u00e9s de un proceso conocido como la transferencia de energ\u00eda de resonancia fluorescente (en ingl\u00e9s, FRET). 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