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	<title>metales-de-transicion Archives | Digitall Post</title>
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	<description>Noticias, deportes, ciencia y tecnología, cultura y más.</description>
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		<title>¿Antibióticos a partir de metales? un logro de la UANL</title>
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		<dc:creator><![CDATA[excolaboradores dap atiguo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 15:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología news]]></category>
		<category><![CDATA[antibioticos]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotoxicología]]></category>
		<category><![CDATA[metales-de-transicion]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Morones Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Nuevo León]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>MONTERREY, Nuevo León.- Existe una nueva generación de antibióticos, desarrollados a partir de metales de transición tales como cobre, magnesio, zinc y cobalto, los cuales de acuerdo trabajo de investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), tienen altos efectos antibacteriales. Rubén Morones Ramírez, investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas y director del [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="desarrollo">
<p>MONTERREY, Nuevo León.- Existe una nueva generación de antibióticos, desarrollados a partir de metales de transición tales como cobre, magnesio, zinc y cobalto, los cuales de acuerdo trabajo de investigadores de la <strong>Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL),</strong> tienen altos efectos antibacteriales.</p><div class='[ banner_holder ]'><div id='div-gpt-ad-1591643791905-0'><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1591643791905-0'); });</script></div></div>
<p>Rubén Morones Ramírez, investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas y director del Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotoxicología de la UANL, dio a conocer las ventajas de este nuevo método terapéutico, cuyos estudios iniciaron hace cuatro años.</p>
<p>Según el científico, estos nuevos antibióticos podrían en principio utilizarse como cremas para la atención de heridas fuertes propensas a infecciones, como en el caso de pacientes diabéticos, pero se analizan diversas rutas para lanzarlos en un mediano plazo al mercado farmacéutico.</p>
<p>El uso de metales como antibióticos no es algo nuevo, si tomamos en cuenta que la plata, se ha venido empleando en diversos cereales y suplementos alimenticios, aportando micronutrientes proteínas y minerales.</p>
<p>Sin embargo el trabajo de la UANL, se ha centrado en los llamados metales de transición, los cuales no solamente tienen baja toxicidad para el ser humano, sino que son considerados micronutrientes esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.</p>
<p>Esta investigación, mencionó, se empezó primero en la Facultad de Ciencias Químicas y el Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotoxicología (CIByN) de la UANL, con el alumno de licenciatura, Javier Garza Cervantes, quien lideró el estudio en el trabajo de laboratorio.</p>
<p>Posteriormente apoyaron también el Hospital Zambrano Hellion del Tecnológico de Monterrey, el Centro de Investigaciones Avanzadas Campus Monterrey y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.</p>
<p>Es importante destacar que a diferencia de los antibióticos «tradicionales», los cuales pueden tardar hasta 15 años en llegar al mercado, este nuevo tipo, podría acotar significativamente este lapso, hasta llegar a un lapso de tres años.</p>
<p>En este punto de la investigación, la UANL busca incorporar estos nuevos antibióticos a cremas, para tratar por ejemplo a pacientes de quemaduras o aquellos con heridas muy fuertes, que son más propensas a infectarse. Pero también, existe un mercado muy grande en el área de desinfección de superficies, desinfección de desarrollo de materiales antimicrobianos, contenedores, etcétera.</p>
<p>La UANL, actualmente en su centro de investigación, busca apoyar en la colocación de productos al mercado y el proyecto citado fue escogido para tal efecto.</p>
<p>con información de la UANL y Notimex</p>
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		<title>Cinvestav a la búsqueda de nuevos materiales</title>
		<link>https://digitallpost.com.mx/universidades/cinvestav-a-la-busqueda-de-nuevos-materiales/</link>
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		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 15:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidades]]></category>
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		<category><![CDATA[conduccion]]></category>
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		<category><![CDATA[deposito-quimico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El Laboratorio de ateriales de Baja Dimensionalidad -reciente creación- ha establecido líneas de investigación para el estudio y fundamentos de materiales bidimensionales que den pauta al desarrollo </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">QUERÉTARO,- El Laboratorio de Materiales de Baja Dimensionalidad -reciente creación- ha establecido líneas de investigación para el estudio y fundamentos de materiales bidimensionales que den pauta al desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones.</p><div class='[ banner_holder ]'><div id='div-gpt-ad-1591643791905-0'><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1591643791905-0'); });</script></div></div>
<p style="text-align: justify;">La Unidad Querétaro del Centro de investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo laboratorio está a cargo del investigador Andrés de Luna Bugallo <span style="line-height: 1.5;">abundó que el objetivo de estos estudios se enfocan en la investigación de la dinámica de las partículas que generan estos materiales para aplicaciones particulares como transistores o fotodetectores, así como el diseño de microdispositivos.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Cuando hablamos de materiales bidimensionales nos referimos a aquellos donde la partículas, en este caso los electrones, están confinados en dos dimensiones, es decir solamente pueden moverse a través de X-Y, es muy difícil que se muevan en el plano perpendicular.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ejemplo es el grafeno, que es el más conocido; sin embargo, solo representa la punta del iceberg. Hace cinco o seis años, se empezó a ver que no solamente el grafeno era un material que se podía separar en capas para obtener una sola con dimensiones de entre seis y siete armstrongs de espesor”, explicó.</p>
<p style="text-align: justify;">En ese sentido, De Luna Bugallo destacó que este laboratorio tiene líneas de investigación orientadas al estudio de materiales como los dicalcogenuros de metales de transición y sus propiedades.</p>
<p style="text-align: justify;">“Lo que nosotros hacemos es trabajar con metales de transición, como el molibdeno (Mo) y tungsteno (W). Hemos encontrado que cuando hacemos materiales dicalcogenuros de metales de transición, basados en molibdeno y tungsteno, se convierten en semiconductores intrínsecos con posibles aplicaciones para fotodetectores, celdas fotovoltaicas, transistores, entre otras”, explicó.</p>
<p style="text-align: justify;">El investigador abundó que estos proyectos de investigación se realizan en el Laboratorio de Materiales de Baja Dimensionalidad, creado con el apoyo del Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico (Prodecyt) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Unidad Querétaro del Cinvestav.</p>
<p style="text-align: justify;">“La primera etapa de este laboratorio está compuesta por tres sistemas de técnica de depósito químico en fase de vapor (CVD, por sus siglas en inglés), reactores donde se realiza la síntesis de partículas, sistemas de extracción, porque si queremos trabajar con selenio, los metales son pesados y el equipo más importante, que es un microscopio de fuerza atómica (&#8230;) podemos caracterizar morfológicamente estos materiales además de ver o sondear la distribución electrónica o electrostática de estos dispositivos. Con este equipo vamos a poder estudiar la dinámica de las partículas de estos materiales”, puntualizó.</p>
<p style="text-align: justify;">Andrés de Luna Bugallo destacó que la siguiente etapa de este laboratorio será la construcción de un cuarto limpio, para controlar y eliminar partículas ambientales mediante extracción de aire, lo que, dijo, permitirá un mejor estudio de materiales y el diseño de dispositivos.</p>
<p style="text-align: justify;">“Este laboratorio lo vamos a hacer de uso común, va a ser muy útil a varios investigadores de aquí. Por ejemplo, en el área de Materiales Multifuncionales del doctor Rafael Ramírez Bon, para el diseño y nanofabricación de dispositivos o circuitos; también a los investigadores del Laboratorio Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Recubrimientos Avanzados (LIDTRA); es decir, todos los investigadores que quieran hacer dispositivos a través de sus materiales”, sostuvo.</p>
<p style="text-align: justify;">r3</p>
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