{"id":27650,"date":"2022-07-18T08:48:09","date_gmt":"2022-07-18T14:48:09","guid":{"rendered":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=27650"},"modified":"2022-07-18T08:58:55","modified_gmt":"2022-07-18T14:58:55","slug":"logran-por-primera-vez-modificar-los-enlaces-entre-atomos-de-una-molecula","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/logran-por-primera-vez-modificar-los-enlaces-entre-atomos-de-una-molecula\/","title":{"rendered":"Logran por primera vez modificar los enlaces entre \u00e1tomos de una mol\u00e9cula"},"content":{"rendered":"<p class=\"has-drop-cap\" style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Un equipo internacional de cient\u00edficos ha conseguido, por primera vez, modificar los enlaces entre \u00e1tomos de una mol\u00e9cula individual con pulsos el\u00e9ctricos. El hallazgo, que ha merecido la portada de la revista \u2018Science\u2019, supone un control sin precedentes del mundo de lo m\u00e1s peque\u00f1o y abre una nueva v\u00eda para el desarrollo de las sofisticadas nanom\u00e1quinas , que podr\u00edan emplearse para m\u00faltiples aplicaciones: desde ayudar a crear nuevos materiales hasta la identificaci\u00f3n de c\u00e9lulas tumorales dentro del cuerpo.<!--more--><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">\u201cLo que nos mueve es cambiar los libros de qu\u00edmica\u201d, afirma Diego Pe\u00f1a, coautor del estudio en el Centro Singular de Investigaci\u00f3n en Qu\u00edmica Biol\u00f3gica y Materiales Moleculares (CiQUS) en la Universidad de Santiago de Compostela. Este centro ha colaborado con investigadores internacionales, entre ellos los de IBM Research en Z\u00farich (Suiza), para sacar adelante el proyecto.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">En las mol\u00e9culas, los \u00e1tomos est\u00e1n unidos mediante enlaces formando una estructura tridimensional de tama\u00f1o nanom\u00e9trico. Mol\u00e9culas con el mismo n\u00famero y tipo de \u00e1tomos pueden presentar sus enlaces de diferentes formas, lo que quiere decir que sus \u00e1tomos est\u00e1n conectados de formas distintas. Estos compuestos se denominan is\u00f3meros estructurales y aportan una variabilidad extraordinaria al mundo molecular.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Ahora, los cient\u00edficos han hallado un m\u00e9todo que permite transformar un is\u00f3mero estructural en otro, reconectando sus enlaces a voluntad en funci\u00f3n de un est\u00edmulo externo. Para conseguirlo, aplicaron distintos voltajes con la punta de un microscopio de sonda de barrido (STM) sobre una mol\u00e9cula formada por cuatro anillos de carbono, induciendo cambios muy precisos en la estructura de estos anillos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">\u201cDesde el siglo XIX los qu\u00edmicos intentamos cambiar la conectividad entre los \u00e1tomos en las mol\u00e9culas para obtener nuevas funcionalidades\u201d, se\u00f1ala Pe\u00f1a. \u201cLa novedad es que ahora lo podemos hacer de forma extremadamente precisa y sobre mol\u00e9culas individuales, como si dispusi\u00e9semos de pinzas nanom\u00e9tricas del tama\u00f1o de las mol\u00e9culas\u201d, explica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Adem\u00e1s, los investigadores pueden hacerlo una y otra vez, como si jugaran a un Lego microsc\u00f3pico. \u201cNo solo controlamos qu\u00e9 enlaces se forman, adem\u00e1s lo hacemos de forma reversible, podemos cambiar una y otra vez entre las distintas estructuras de forma repetida\u201d, afirma Leo Gross, investigador de IBM y tambi\u00e9n firmante del estudio. \u201cLo hemos hecho mucha veces, funciona a demanda. Es como tener un interruptor molecular\u201d, confirma Pe\u00f1a.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">El investigador de IBM cree que la formaci\u00f3n selectiva y reversible de enlaces puede favorecer la creaci\u00f3n de nuevos motores moleculares con funciones y tareas m\u00e1s complejas. Se trata de nanom\u00e1quinas que pueden llevar a cabo una determinada tarea en respuesta a un est\u00edmulo externo. Podr\u00edan ser \u00fatiles como catalizadores qu\u00edmicos o para transportar medicinas en la sangre de un paciente. Sin ir m\u00e1s lejos, nuestro propio cuerpo alberga un gran n\u00famero de m\u00e1quinas moleculares con funciones tan vitales como la replicaci\u00f3n del ADN.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Dise\u00f1ar m\u00e1quinas artificiales y sintetizarlas en el laboratorio es una tarea muy compleja, por la que Jean Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart y Ben L. Feringa lograron el Premio Nobel en 2016. La posibilidad de crear y romper enlaces dentro de una mol\u00e9cula individual supone el control deliberado sobre su estructura lo que, a su vez, constituye la base de las m\u00e1quinas moleculares. \u201cAl tener el control sobre la conectividad entre los \u00e1tomos, podemos abordar la fabricaci\u00f3n de dise\u00f1os m\u00e1s complejos\u201d explica Pe\u00f1a.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Ciencia ficci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Sin embargo, el investigador es reacio a imaginar para qu\u00e9 se podr\u00eda utilizar estas m\u00e1quinas moleculares. \u201cLo realmente importante de este estudio es la investigaci\u00f3n b\u00e1sica, dominar las mol\u00e9culas y avanzar en el conocimiento. No se deben crear expectativas exageradas porque no se puede predecir exactamente para qu\u00e9 va a servir lo que hacemos. Es como el l\u00e1ser, que cuando se invent\u00f3 tampoco se sab\u00eda lo que se iba a hacer con \u00e9l\u201d, reflexiona Pe\u00f1a. \u201cQuiz\u00e1s un d\u00eda puedan introducirse en el cuerpo para identificar c\u00e9lulas tumorales y eliminarlas antes de que se desarrolle un tumor, pero de momento es ciencia ficci\u00f3n y quiz\u00e1s eso no suceda nunca\u201d, advierte.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Los investigadores prev\u00e9n seguir avanzando sobre este conocimiento, de momento ciencia b\u00e1sica, indispensable para que alg\u00fan d\u00eda se encuentren esas aplicaciones so\u00f1adas. Entre sus pr\u00f3ximos pasos contemplan la posibilidad de que las reacciones sean desencadenadas mediante luz o transfiriendo electrones entre las distintas partes de una misma mol\u00e9cula, en vez de hacerlo mediante la punta de un microscopio STM. Un paso m\u00e1s en la historia de la qu\u00edmica.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Fuente: abc.es<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo internacional de cient\u00edficos ha conseguido, por primera vez, modificar los enlaces entre \u00e1tomos de una mol\u00e9cula individual con pulsos el\u00e9ctricos. 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