{"id":17105,"date":"2021-11-30T00:00:00","date_gmt":"2021-11-30T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ctcon-rm.com\/vigilancia\/el-material-vivo-que-construye-edificios-que-se-reparan-solos\/"},"modified":"2021-11-30T00:00:00","modified_gmt":"2021-11-30T00:00:00","slug":"el-material-vivo-que-construye-edificios-que-se-reparan-solos","status":"publish","type":"vigilancia","link":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/vigilancia\/el-material-vivo-que-construye-edificios-que-se-reparan-solos\/","title":{"rendered":"El material &#8216;vivo&#8217; que construye edificios que se reparan solos"},"content":{"rendered":"<p>Investigadores de la Northeastern University, en Boston, han creado un nuevo material para impresi&oacute;n 3D compuesto en su totalidad de una versi&oacute;n modificada gen&eacute;ticamente de la bacteria E. coli. Este material, seg&uacute;n dicen sus creadores, tiene infinidad de aplicaciones, pero tal vez la m&aacute;s llamativa es que se puede utilizar para la construcci&oacute;n de edificaciones &mdash;tanto aqu&iacute; como en otros planetas&mdash; que se reparan solas.<\/p>\n<p>La E.coli es una bacteria que suele vivir en el intestino de los animales de sangre caliente y alguna de sus variantes puede llegar a provocar fuertes diarreas y v&oacute;mitos si los exponemos a ella. Pero una modificaci&oacute;n gen&eacute;tica de esta bacteria, como ha demostrado el equipo de investigadores americano, ha resultado ser ideal como &#39;tinta&#39; para fabricar todo tipo de cosas con impresoras 3D.<\/p>\n<p>No es la primera vez que se utilizan microorganismos en la impresi&oacute;n 3D, pero siempre han estado mezclados con alg&uacute;n tipo de pol&iacute;mero para que puedan mantener su estructura. El nuevo material que presentan los investigadores de la Northeastern University no necesita mezclarse con nada para conseguir esa firmeza, una vez que la impresi&oacute;n est&aacute; hecha, la estructura se mantiene inalterable sin que las bacterias sigan creciendo.<\/p>\n<p>&ldquo;No necesariamente est&aacute; creciendo siempre&rdquo;, dice Neel Joshi, profesor asociado de qu&iacute;mica y biolog&iacute;a qu&iacute;mica en la Northeastern University y uno de los autores principales de este descubrimiento. &quot;Si se tomara la estructura impresa y se sumergiera en alguna soluci&oacute;n de glucosa, las c&eacute;lulas comer&iacute;an esa glucosa y fabricar&iacute;an m&aacute;s de esa fibra haciendo que la estructura creciera hasta convertirse en algo m&aacute;s grande. Existe la opci&oacute;n de aprovechar el hecho de que hay c&eacute;lulas vivas all&iacute;. Pero tambi&eacute;n puedes simplemente matar las c&eacute;lulas y utilizarlo como material inerte&quot;.<\/p>\n<p>Para el equipo, esta es la gran ventaja de su material, que est&aacute; vivo. Y eso significa que puede curarse a s&iacute; mismo como hace nuestro organismo. Seg&uacute;n describen en un art&iacute;culo publicado en la revista Nature Communcations, en las condiciones adecuadas, las c&eacute;lulas de esta &#39;tinta&#39; org&aacute;nica podr&iacute;an volver a reproducirse y simplemente fabricar m&aacute;s material para autorepararse.<\/p>\n<p>&quot;Al igual que un &aacute;rbol tiene c&eacute;lulas incrustadas en su interior y pasa de ser una semilla a un &aacute;rbol asimilando recursos de su entorno para llevar a cabo la construcci&oacute;n de su estructura, lo que queremos hacer es algo similar, pero utilizando programas en forma de ADN que escribimos nosotros y la ingenier&iacute;a gen&eacute;tica&quot;, dice el profesor Joshi.<\/p>\n<p>Los investigadores aseguran que ven los microbios como f&aacute;bricas para construir materiales que nos sean &uacute;tiles. La idea, dicen, es aprovechar sus propiedades &uacute;nicas para usarlas en todo tipo de aplicaciones como las terap&eacute;uticas o las industriales. Y comparan la manera en la que afrontan este trabajo con la de los qu&iacute;micos que tratan con pol&iacute;meros y tienen que decidir si un pl&aacute;stico ha de ser duro y mantener su forma o blando y el&aacute;stico.<\/p>\n<p>&quot;La biolog&iacute;a es capaz de hacer cosas similares&quot;, dice Joshi. &quot;Piensen en la diferencia entre el pelo, que es flexible, y los cuernos de un ciervo o un rinoceronte o algo as&iacute;. Est&aacute;n hechos de materiales similares, pero tienen funciones muy diferentes. La biolog&iacute;a ha descubierto c&oacute;mo ajustar esas propiedades mec&aacute;nicas utilizando un conjunto limitado de bloques de construcci&oacute;n.&quot;<\/p>\n<p>Adem&aacute;s de esta &#39;tinta&#39; hecha 100% con E. coli, los investigadores tambi&eacute;n han probado a mezclarla con otros microbios modificados gen&eacute;ticamente. De esta manera, cuentan, han sido capaces de fabricar un material que puede llevar un f&aacute;rmaco anticancer&iacute;geno y liberarlo cuando se le aplica un est&iacute;mulo qu&iacute;mico concreto. O un material capaz de atrapar el Bisfenol A, una sustancia qu&iacute;mica muy t&oacute;xica, cuando se encuentra en el aire.<\/p>\n<p>Tambi&eacute;n piensan en su aplicaci&oacute;n para la colonizaci&oacute;n del espacio, donde adem&aacute;s del regolito es dif&iacute;cil encontrar materiales de construcci&oacute;n. All&iacute;, aseguran, la &#39;tinta&#39; podr&iacute;a utilizarse como sustancia autorregeneradora que ayude a construir h&aacute;bitats en otros planetas. Aunque admiten que esa capacidad de arreglarse solos nos puede ser muy &uacute;til tambi&eacute;n aqu&iacute; en la Tierra.<\/p>\n<p>A pesar de que este material es muy prometedor, habr&aacute; que esperar para ver si consigue dar el salto al mundo comercial. Para el equipo, esta &#39;tinta&#39; microbiana abre la puerta a construir todo tipo de cosas con materiales biol&oacute;gicos.<\/p>\n<p>&quot;Fabricar de manera m&aacute;s sostenible va a implicar el uso de c&eacute;lulas vivas&quot;, afirma el profesor Joshi. &quot;Este descubrimiento nos acerca a ese tipo de paradigma de construir cosas con c&eacute;lulas vivas&quot;.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":15829,"template":"","categoria":[45],"class_list":["post-17105","vigilancia","type-vigilancia","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","categoria-tecnologicas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/vigilancia\/17105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/vigilancia"}],"about":[{"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/vigilancia"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15829"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"categoria","embeddable":true,"href":"https:\/\/ctcon-rm.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categoria?post=17105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}