jueves, 22 de marzo de 2018

El efecto ignorado del género celular en la absorción de nanopartículas



La absorción celular de nanopartículas (NP) depende de la naturaleza del sistema nano-bio, que incluye: 1) los componentes sólidos, por las propiedades físico-químicas de las NP; 2) las nanobiointerfaces, como la composición protéica de la corona; y, por otro lado, 3) las características celulares, por ejemplo, el tipo de célula y su penetrabilidad. El papel del género de la célula en la captación de NP no se había considerado en los estudios de la interfaz nano-bio. Una colaboración internacional de investigadores ha demostrado que el género de las células afecta significativamente la facilidad con la que absorben las nanopartículas. Las células madre amnióticas humanas (human amniotic stem cells) (hAMSCs) masculinas y femeninas presentan diferencias en la penetrabilidad y la absorción de NP, siendo mayor en las femeninas.

Los resultados fueron publicados en la revista de American Chemical Society, ACS Nano.

jueves, 15 de marzo de 2018

Método para crecer grafeno cristalino en áreas grandes


Existe un gran interés por la fabricación de materiales bidimensionales (2D) monocristalinos de gran tamaño. Por lo general, el crecimiento epitaxial se considera el método de elección para la preparación de películas delgadas monocristalinas, pero requiere sustratos monocristalinos para el depósito. Un grupo de científicos del Laboratorio Nacional Oak Ridge de Estados Unidos, desarrolló un nuevo método para producir películas de grafeno monocristalinas sobre sustratos policristalinos.
La realización experimental del método se basa en el enfoque de selección evolutiva. El método consiste en la "autoselección" de la orientación de dominio de crecimiento más rápido, que eventualmente sobrepasa los dominios de crecimiento más lento y produce una película 2D continua de un monocristal.
Las películas de grafeno de 30 cm de ancho muestran crecimiento lineal a una velocidad de hasta 2,5 cm h-1 y poseen la calidad de un monocristal. Se anticipa que el enfoque propuesto podría adoptarse para la síntesis de otros materiales 2D y heteroestructuras.

Los resultados fueron publicados recientemente en Nature Materials


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jueves, 8 de marzo de 2018

Nanorobot de DNA activado con señales moleculares in vivo en terapias para cáncer



Aplicando estructuras tipo origami de DNA, investigadores de  University of Chinese Academy of Sciences y National Center for Nanoscience and Technology  de Beijing, China,  construyeron robots autónomos programados para transportar fármacos y llevarlos a tumores específicos. Los nanorobots, funcionalizados en su exterior con aptámeros de DNA enlazan nucleolina, (proteína que se expresa específicamente en tumores asociados a células endoteliales) con la trombina proteasa (responsable de la coagulación de la sangre) que se encuentra en cavidades en su interior. El aptámero utilizado para ubicar la nucleolina tambien se utiliza para disparar la señal que abre mecánicamente al nanorobot. De esta manera, la trombina contenida en su interior queda expuesta y activa la coagulación en los vasos sanguíneos del tumor e inducen una trombosis intravascular que genera necrosis inhibiendo el crecimiento del tumor.  Se probó la inocuidad de los nanorobots que resultan inmunológicamente inertes en ratones y cerdos Bama. Los datos demuestran que los nanorobots de DNA representan una estrategia prometedora para el transporte y dosificación precisa en terapias de cáncer.                     

Estos resultados fueron publicados recientemente en Nature Biotechnology


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