La nanomáquinas podrían conducir a numerosas aplicaciones para el diseño de los músculos artificiales
Gracias a un equipo de investigadores, por primera vez se ha logrado que miles de nanomáquinas en conjunto sean capaces de producir coordinadamente un movimiento de contracción que se extiende cerca de diez micrómetros, similar al movimiento de las fibras musculares.
Por naturaleza lo seres vivos producen cuantiosamente estructuras bioquímicas que se pueden describir como máquinas moleculares (proteínas) que participan en funciones esenciales de los seres vivos, como: el transporte de iones, la síntesis de ATP (molécula de abastecimiento energético), y la división celular. De esta forma los músculos son controlados por el movimiento coordinado de las miles de proteínas.
El profesor Nicolas Giuseppone de la Universidad de Estrasburgo en Francia, es quien encabeza este trabajo que ha proporcionado una validación experimental en la biomimética, ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración para las nuevas tecnologías que puedan resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ha resuelto mediante los modelos de sistemas (mecánica), procesos (química) y elementos que imitan o se inspiran en ella. Todo lo anterior ha sido conceptualizado desde hace algunos años en el campo de las nanociencias.
A través de bonos supramoleculares el equipo francés pudo sintetizar largas cadenas de polímeros, incorporando miles de nanomáquinas capaces de producir movimiento linear telescópico de aproximadamente un nanómetro.
La innovación de Nicolas Giuseppone y su equipo abre las puertas a una multitud de aplicaciones en robótica, en nanotecnología para el almacenamiento de información, en la medicina para la síntesis de músculos artificiales o en el diseño de otros materiales incorporando nanomáquinas integradas con innovadoras propiedades mecánicas.
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