Mostrando entradas con la etiqueta piel artificial. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta piel artificial. Mostrar todas las entradas

lunes, 18 de octubre de 2010

INGENIERÍA: PIEL ARTIFICIAL PARA DOTAR DE TACTO A LOS ROBOTS

Abajo en la imagen observamos una recreación de una mano de un robot con un huevo, la nanotecnología hará posible que haya tacto sensible a la presión gracias a la creación de piel artificial. Fuente de imagen: Select Science News.
Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., con asombro hemos recibido esta noticia en el sentido que un equipo de científicos encabezados por Alí Javey de la Universidad de California en Los Estados Unidos de América, han logrado desarrollar el material electrónico sensible a la presión aprovechando la tecnología de la nanotecnología necesario como para dotar un tipo de piel artificial a los Robots de tal suerte que sean sensibles a los toques de cosas mediante el tacto. En cualquier momento de nuestra vida tendremos en nuestra casa un robot dotado de sensores electrónicos sensibles que nos indicará si nuestra agua está caliente o fría y muchos otros objetos que utilizamos en la vida diaria. Aquí observamos en la imagen un fotografía facilitada por el equipo de ingeniería del equipo de Alí Javey y Kuniharu Takei de la Universidad de California en Berkely de Los Estados Unidos de América. Fuente: Astronomía, Física y Misiones Espaciales.

INGENIERÍA: PIEL ARTIFICIAL PARA DOTAR DE TACTO A LOS ROBOTS, LOGRAN DESARROLLAR EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN BERKELEY.-

Unos ingenieros de la Universidad de California en Berkeley han desarrollado un material electrónico sensible a la presión, hecho de nanocables semiconductores, que funciona de un modo parecido a como lo hace la piel humana. Este notable avance tecnológico significa incorporar un sentido del tacto en los robots.

La piel artificial creada por el equipo de Ali Javey es el primer material logrado a partir de semiconductores inorgánicos cristalinos de esta clase.Una piel artificial sensible al tacto ayudaría a superar un desafío clave en la robótica.

Permitiría a los robots regular mucho mejor que ahora la cantidad de fuerza necesaria para sostener y manipular una amplia gama de objetos.

Un objetivo a más largo plazo sería el de utilizar la piel artificial para restaurar el sentido del tacto en personas que usan prótesis en sustitución de extremidades amputadas.

Hacer que esas personas experimenten percepciones táctiles realistas a través de sus prótesis requerirá avances significativos en la integración de los sensores electrónicos en el sistema nervioso humano.
English Version:
ENGINEERS MAKE ARTIFICIAL SKIN OUT OF NANOWIRES:

Engineers at UC Berkeley have developed a pressure-sensitive electronic material from semiconductor nanowires that could one day give new meaning to the term "thin-skinned.
""The idea is to have a material that functions like the human skin, which means incorporating the ability to feel and touch objects," said Ali Javey, associate professor of electrical engineering and computer sciences and head of the UC Berkeley research team developing the artificial skin.
The artificial skin, dubbed "e-skin" by the UC Berkeley researchers, is described in a Sept. 12 paper in the advanced online publication of the journal Nature Materials. It is the first such material made out of inorganic single crystalline semiconductors.
A touch-sensitive artificial skin would help overcome a key challenge in robotics: adapting the amount of force needed to hold and manipulate a wide range of objects.
"Humans generally know how to hold a fragile egg without breaking it," said Javey, who is also a member of the Berkeley Sensor and Actuator Center and a faculty scientist at the Lawrence Berkeley National Laboratory Materials Sciences Division. "If we ever wanted a robot that could unload the dishes, for instance, we’d want to make sure it doesn’t break the wine glasses in the process. But we’d also want the robot to be able to grip a stock pot without dropping it.
"A longer term goal would be to use the e-skin to restore the sense of touch to patients with prosthetic limbs, which would require significant advances in the integration of electronic sensors with the human nervous system.
Previous attempts to develop an artificial skin relied upon organic materials because they are flexible and easier to process.
"The problem is that organic materials are poor semiconductors, which means electronic devices made out of them would often require high voltages to operate the circuitry," said Javey. "Inorganic materials, such as crystalline silicon, on the other hand, have excellent electrical properties and can operate on low power. They are also more chemically stable. But historically, they have been inflexible and easy to crack. In this regard, works by various groups, including ours, have recently shown that miniaturized strips or wires of inorganics can be made highly flexible — ideal for high performance, mechanically bendable electronics and sensors.
"The UC Berkeley engineers utilized an innovative fabrication technique that works somewhat like a lint roller in reverse. Instead of picking up fibers, nanowire "hairs" are deposited.
The researchers started by growing the germanium/silicon nanowires on a cylindrical drum, which was then rolled onto a sticky substrate. The substrate used was a polyimide film, but the researchers said the technique can work with a variety of materials, including other plastics, paper or glass. As the drum rolled, the nanowires were deposited, or “printed,” onto the substrate in an orderly fashion, forming the basis from which thin, flexible sheets of electronic materials could be built.
In another complementary approach utilized by the researchers, the nanowires were first grown on a flat source substrate, and then transferred to the polyimide film by a direction-rubbing process.
For the e-skin, the engineers printed the nanowires onto an 18-by-19 pixel square matrix measuring 7 centimeters on each side. Each pixel contained a transistor made up of hundreds of semiconductor nanowires. Nanowire transistors were then integrated with a pressure sensitive rubber on top to provide the sensing functionality. The matrix required less than 5 volts of power to operate and maintained its robustness after being subjected to more than 2,000 bending cycles.
The researchers demonstrated the ability of the e-skin to detect pressure from 0 to 15 kilopascals, a range comparable to the force used for such daily activities as typing on a keyboard or holding an object. In a nod to their home institution, the researchers successfully mapped out the letter C in Cal.
"This is the first truly macroscale integration of ordered nanowire materials for a functional system — in this case, an electronic skin," said study lead author Kuniharu Takei, post-doctoral fellow in electrical engineering and computer sciences. "It’s a technique that can be potentially scaled up. The limit now to the size of the e-skin we developed is the size of the processing tools we are using."(Photo: Ali Javey and Kuniharu Takei, UC Berkeley)
Select Science News.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

viernes, 18 de junio de 2010

CIENCIA: TRANSPLANTE DE PIEL PARA CURAR EL VITÍLIGO

Hola amigos : A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., como sabemos EL VITÍLIGO es una enfermedad denegenerativa de la piel en la que los melanocitos (células responsables de la pigmentación)mueren dejando así de producir MELANINA (sustancia causante de la pigmentación de la piel) en la zona donde ha ocurrido la muerte. celular.
TRANSPLANTE DE PIEL PARA CURAR EL VITÍLIGO:
Izquierda:Esta es una zona de la piel con vitíligo antes de llevar a cabo el trasplante.


Una operación quirúrgica de trasplante de piel podría ser una forma efectiva de tratar la enfermedad de vitíligo, un trastorno crónico que no permite producir melanina, la sustancia encargada de la pigmentación en la piel.

Un equipo de científicos en Estados Unidos llevó a cabo el trasplante transfiriendo células de piel sanas a 32 pacientes que tenían áreas del cuerpo donde se había perdido la coloración de la piel.
Los investigadores descubrieron que en las áreas tratadas se logró recuperar un 52% del color natural de la piel.

Según los autores del estudio, algunos pacientes con un tipo específico de vitíligo lograron recuperar en promedio 74% de su color de piel.

La operación fue llevada a cabo bajo anestesia local.

"Los resultados logrados en nuestro estudio son de obvia importancia para nuestros pacientes", afirma el doctor Iltefat Hamzavi, principal autor del estudio.

Aunque estos son resultados iniciales, el investigador agrega que para algunos pacientes la cirugía podría ser más efectiva que los tratamientos estándar como la terapia de luz o los medicamentos.

"Los pacientes de raza negra y los que tienen vitíligo en un lado del cuerpo o en un área del cuerpo podrían beneficiarse más con este procedimiento" dice el doctor Hamzavi.


NO PARA TODOS:

Izquierda: La misma zona de la piel después del tratamiento.

El vitíligo es causado cuando mueren los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, la sustancia responsable de la pigmentación de la piel, cabello y ojos.


Y se calcula que afecta a entre 0,5 y 3% de la población mundial.

Con la nueva cirugía, conocida como trasplante de melanocito-keratinocito o MKTP, se toman melanocitos de un área de la piel sana y se separan para llevar a cabo una mezcla de células de la piel.

Esta mezcla posteriormente es aplicada al área de tratamiento y cubierta con un vendaje específicamente desarrollado.

En el estudio llevado a cabo en el Hospital Henry Ford en Detroit, 32 pacientes (18 hombres y 14 mujeres) de edades de entre 18 y 60 años fueron sometidos a la operación.

Las áreas tratadas incluyeron manos, brazos, piernas, pies, cara y estómago.

Tal como señala Maxine Whitton, presidenta honoraria de la Sociedad de Vitíligo en el Reino Unido, la técnica no es apropiada para tratar grandes zonas de la piel o cuando la enfermedad se está expandiendo.

"Necesitamos más estudios y ensayos clínicos que comparen este procedimiento con otras intervenciones quirúrgicas como el injerto", dice la experta.

"Los resultados de este estudio podrían conducir a más investigaciones y estudios controlados que podrían ser muy útiles para personas que sufren la enfermedad", agrega.

El estudio fue presentado en la conferencia anual de la Academia Estadounidense de Dermatología que se celebra en Miami.

BBC MUNDO. Ciencia y tecnología

Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

ayabaca@gmail.com

ayabaca@hotmail.com

ayabaca@yahoo.com

CIENCIA: CIENTÍFICOS AUSTRALIANOS DESARROLLAN PIEL ARTIFICIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE QUEMADOS

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la ciencia se ha propuesto ir reemplazando partes del cuerpo humano con creaciones artificiales como de tejidos, órganos y justamente científicos australianos han creado un tipo de piel artificial para la rehabilitación de quemados, como todos sabemos el continente australiano es constantemente afectado por gigantescos incendios, y es política del Gobierno Central encontrar la rehabilitación pronta y oportuna de sus miles de ciudadanos afectos por el flagelo de los incendios forestales y urbanos. Aquí en la imagen observamos una recreación científica de piel artificial cultivada llevada a cabo por investigadores norteamericanos y europeos. Médicos en Australia están desarrollando una nueva piel de reemplazo para víctimas de quemaduras. Fuente de imagen. BBC Mundo Ciencia y Tecnología.
CIENTÍFICOS AUSTRALIANOS DESARROLLAN PIEL ARTIFICIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE QUEMADOS:

Científicos australianos están desarrollando un tipo de piel artificial que permitirá la rehabilitación completa de las víctimas de quemaduras, según informó la Fundación de Quemados de Sídney.

El profesor Peter Maitz explicó, a través de la agencia australiana AAP, que el gran avance de este proyecto es que la piel artificial, de 1,5 centímetros de grosor, permite la regeneración integral de la dermis y sus funciones sensoriales.

En este momento, los injertos de piel artificial que se produce en el laboratorio sólo tienen milímetro de grosor. Los científicos australianos están desarrollando un tipo de tejido sintético con nervios, vasos sanguíneos, glándulas de sudor y folículos.

De esta manera, la bautizada como la piel artificial en tres dimensiones incluye la dermis y la epidermis, las capas intermedia y exterior de la piel. La piel artificial se encuentra aún en fase de desarrollo y los investigadores australianos estiman que se podrán realizar los primeros injertos dentro de diez años.

Creado con células madre recogidas de la piel sana del propio paciente, el tejido podrá regular y controlar la temperatura, el sudor y el tacto, funciones que las pieles artificiales que se producen en la actualidad no consiguen. La Fundación de Quemados de Sídney es un organismo creado por la la Universidad de Sídney y la Unidad de Quemados del Hospital Concord.
Terra.Noticias.

CREAN PIEL ARTIFICIAL PARA VÍCTIMAS DE QUEMADURAS:

Se trata de un órgano cultivado en el laboratorio totalmente funcional y de grosor completo que podría transformar la vida de las personas que sufrieron quemaduras.

Tal como señalan los científicos de Sydney Burns Foundation (Fundación de Quemaduras de Sidney) de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sidney, se espera que la nueva piel pueda ofrecer a los pacientes mayor movimiento y sensibilidad que los injertos que se utilizan actualmente para estas lesiones.

Estos injertos sólo reparan la capa superior de la piel y por lo tanto no pueden estirarse, ni pueden contener vello o sudor.

Según los investigadores, la nueva piel que está siendo desarrollada podría sustituir a todas las capas de la piel lesionada y restaurar todas las funciones del órgano.

"La idea es crear una estructura parecida a una esponja -llamada andamio- similar a la que se encuentra en la capa más profunda de la piel humana" explicó a la BBC el profesor Peter Maitz, quien dirige el estudio.

"En esta estructura colocaríamos las propias células del paciente para cultivar la nueva piel y una vez que se complete el verdadero desafío será lograr que esta estructura sea aceptada por el organismo".

"Este es el "Santo Grial" de la bioingeniería, desarrollar cualquier trozo de tejido o cualquier sistema orgánico y lograr que sea aceptado por el receptor", expresa el científico.

INJERTOS FUNCIONALES:

Las técnicas de trasplante de piel han avanzado mucho en años recientes, sin embargo las quemaduras de grosor completo (o de tercer grado, en las que se dañan todas las capas de la piel) hasta ahora no pueden repararse totalmente.

Dependiendo de su profundidad y severidad, las lesiones por quemadura se cubren con injertos de piel, ya sea de grosor completo o parcial.

Esos injertos se obtienen por lo general de alguna otra parte del cuerpo del paciente. Asimismo, se puede llevar a cabo una biopsia de piel del paciente para cultivar capas de su propia piel en el laboratorio.

Pero con estos cultivos sólo se puede obtener la epidermis -la capa superior de la piel- que contiene muy pocas de las funciones vitales del órgano que son importantes para el resto del organismo.

Cuando una quemadura destruye la dermis -la capa más profunda de la piel- también destruye el tejido que contiene nervios, vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y folículos capilares.

Hasta ahora la ciencia no ha logrado encontrar una forma de recrear las estructuras que pueden restaurar todas estas funciones de la piel, que incluyen el control de la temperatura, la sudoración, el sentido del tacto, placer y dolor y la corriente del flujo sanguíneo.

Los injertos que se utilizan actualmente con las víctimas de quemaduras sólo han logrado simular algunas de estas propiedades de la dermis.

CALIDAD DE VIDA:

Tal como explica el profesor Maitz, la nueva piel podría superar todos estos obstáculos.
Los científicos australianos están colaborando con otros equipos en el mundo y esperan próximamente poder probar el nuevo órgano.

Según el profesor Peter Haertsch, quien también colabora en la investigación, contar con una piel de reemplazo de grosor completo sería un enorme avance.

"A través de los años hemos logrado que muchos pacientes sobrevivan. Pero lo que no se ha logrado es avanzar en la calidad de vida que se puede ofrecer a esos pacientes."

"Y la única forma de lograrlo es poder reemplazar su piel quemada con algo similar a su propia piel. Para ello necesitamos dedicar mucho dinero para la investigación de lo que yo llamo "equivalentes de la piel viva"" expresa el científico.

Todavía faltan más investigaciones para que la nueva piel pueda estar ampliamente disponible, pero los científicos esperan comenzar las pruebas de la piel de reemplazo en ratones y cerdos en los próximos 12 meses.

Si los resultados son exitosos, se espera que el nuevo órgano comience a probarse en pacientes humanos en los próximos tres años.
BBC MUNDO . Ciencia y Tecnología.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
ayabaca@gmail.com
ayabaca@hotmail.com
ayabaca@yahoo.com

Mi lista de blogs