{"id":7416,"date":"2017-10-16T09:15:58","date_gmt":"2017-10-16T15:15:58","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=7416"},"modified":"2017-10-16T09:15:58","modified_gmt":"2017-10-16T15:15:58","slug":"piel-del-pulpo-inspira-un-material-de-camuflaje-programable","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/piel-del-pulpo-inspira-un-material-de-camuflaje-programable\/","title":{"rendered":"Piel del pulpo inspira un material de \u201ccamuflaje\u201d programable"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Cient\u00edficos de Cornell han desarrollado superficies extensibles con una textura en 3D programable, una \u201cpiel de camuflaje\u201d sint\u00e9tica inspirada en el moldeado del sistema real del pulpo y de la sepia.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los autores, junto con el colaborador y cefal\u00f3podo bi\u00f3logo Roger Hanlon, del Laboratorio Biol\u00f3gico Marino (MBL, por sus siglas en ingl\u00e9s) Woods Hole, informan sobre su creaci\u00f3n en la edici\u00f3n de este viernes de \u2018Science\u2019. El trabajo fue liderado por James Pikul y Robert Shepherd.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para el pulpo y la sepia, cambiar instant\u00e1neamente su color y su patr\u00f3n de la piel para desaparecer en el medio ambiente es s\u00f3lo parte de su destreza de camuflaje. Estos animales tambi\u00e9n pueden transformar r\u00e1pida y reversiblemente su piel en una superficie texturizada en 3D, dando al animal un contorno irregular que imita a las algas marinas, el coral u otros objetos que detecta y usa para camuflarse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El material que el equipo activ\u00f3 neum\u00e1ticamente se inspira en las protuberancias en 3D, o papilas, que los cefal\u00f3podos pueden expresar en un quinto de segundo para su camuflaje din\u00e1mico, y luego se retraen para nadar sin las papilas que lastran la \u2018hidrodinamicidad\u2019.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cMuchos animales tienen papilas, pero no pueden extenderse y retraerse instant\u00e1neamente como lo hacen en el pulpo y la sepia \u2013dice Hanlon, experto en camuflaje din\u00e1mico de cefal\u00f3podos\u2013. Son moluscos de cuerpo blando sin c\u00e1scara, su defensa principal es su piel transformaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>En l\u00ednea con m\u00fasculos sin hueso de los cefal\u00f3podos<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las papilas son ejemplos de un hidrostato muscular, estructuras biol\u00f3gicas que consisten en m\u00fasculo sin soporte esquel\u00e9tico, como la lengua humana. Hanlon y los miembros de su laboratorio, incluyendo Justine Allen, ahora en la Universidad de Brown, fueron los primeros en describir la estructura, funci\u00f3n y biomec\u00e1nica de estas papilas en 3D de camuflaje en detalle.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cEn la sepia europea hay al menos nueve juegos de papilas que son controladas independientemente por el cerebro y cada papila va desde una superficie plana 2D a trav\u00e9s de distintas formas hasta que alcanza su forma final, que puede ser c\u00f3nica o de una de una docena de formas posibles, depende de c\u00f3mo se dispongan los m\u00fasculos del hidrostato\u201d, detalla Hanlon.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El avance de los ingenieros fue desarrollar grupos de tejido sint\u00e9tico que permiten que materiales extensibles en 2D programables se extiendan y retraigan una gama de formas en 3D. \u201cLos ingenieros han desarrollado una gran cantidad de formas sofisticadas para controlar la forma de los materiales blandos y el\u00e1sticos, pero quer\u00edamos hacerlo de una manera sencilla, r\u00e1pida, fuerte y f\u00e1cil de controlar\u201d, dice el autor James Pikul, actualmente profesor del Departamento de Ingenier\u00eda Mec\u00e1nica y Mec\u00e1nica Aplicada de la Universidad de Pensilvania.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cNos atrajo el \u00e9xito de los cefal\u00f3podos al cambiar su textura de piel, por lo que estudiamos y nos inspiramos en los m\u00fasculos que permiten a los cefal\u00f3podos controlar su textura, e implementamos estas ideas en un m\u00e9todo para controlar la forma de materiales blandos y el\u00e1sticos\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente: <\/strong>Europa Press<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos de Cornell han desarrollado superficies extensibles con una textura en 3D programable, una \u201cpiel de camuflaje\u201d sint\u00e9tica inspirada en el moldeado del sistema real 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