{"id":2166,"date":"2022-03-30T09:07:08","date_gmt":"2022-03-30T09:07:08","guid":{"rendered":"http:\/\/robots-argentina.com.ar\/didactica\/?p=2166"},"modified":"2022-03-30T09:07:08","modified_gmt":"2022-03-30T09:07:08","slug":"dispositivos-optoelectronicos-construidos-proteinas-modificadas-geneticamente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/robots-argentina.com.ar\/didactica\/dispositivos-optoelectronicos-construidos-proteinas-modificadas-geneticamente\/","title":{"rendered":"Dispositivos optoelectr\u00f3nicos programables construidos por prote\u00ednas modificadas gen\u00e9ticamente"},"content":{"rendered":"

<\/a>Investigadores rusos y sus colaboradores internacionales desarrollan una fotoc\u00e9lula bioelectr\u00f3nica completamente funcional utilizando una mol\u00e9cula de una prote\u00edna fluorescente unida a un nanotubo de carbono.<\/p>\n

Cuando se expone a la luz, el sistema puede cambiar sus propiedades electr\u00f3nicas y funcionar emitiendo luz o como una c\u00e9lula de memoria, dependiendo de c\u00f3mo se adjunte la prote\u00edna al tubo. Los hallazgos del equipo abren la puerta a nuevos elementos electr\u00f3nicos, dispositivos de memoria y c\u00e9lulas solares ecol\u00f3gicos.<\/p>\n

En l\u00e1seres, diodos emisores de luz (LED) y algunos dispositivos de memoria se utilizan dispositivos optoelectr\u00f3nicos capaces de almacenar y transmitir informaci\u00f3n respondiendo a varias longitudes de onda de luz. Son de particular inter\u00e9s los sistemas h\u00edbridos que contienen biomol\u00e9culas, como prote\u00ednas, junto con elementos electr\u00f3nicos. Gracias a su bajo costo, seguridad ambiental y buen desempe\u00f1o \u00f3ptico, los sistemas h\u00edbridos pueden usarse como componentes en electr\u00f3nica molecular, LED, l\u00e1seres avanzados y transistores \u00f3pticos.
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Microchip con un transistor bio-optoelectr\u00f3nico<\/b><\/small><\/center>
\nInvestigadores del Instituto de Tecnolog\u00eda Electr\u00f3nica de Mosc\u00fa (MIET), el Instituto de F\u00edsica Lebedev de RAS y el Instituto de Ciencia y Tecnolog\u00eda Skolkovo (Skoltech) en Mosc\u00fa y sus colegas del Reino Unido, Finlandia y Serbia, modificaron nanotubos de carbono utilizando la prote\u00edna fluorescente verde (GFP).<\/p>\n

\u00abEn la configuraci\u00f3n examinada, un nanotubo de carbono de pared simple (SWCNT) funciona como un conductor activo y portador de una mol\u00e9cula de prote\u00edna, mientras que el grupo de fenilazida proporciona un entrecruzamiento covalente para los portadores de carga comunes entre los componentes del dispositivo\u00bb, explica el profesor de Skoltech Albert Nasibulin, jefe del Laboratorio de Nanomateriales.<\/p>\n

Al observar la estructura de los compuestos resultantes, el equipo descubri\u00f3 que la prote\u00edna puede ayudar a controlar el tipo de elemento optoelectr\u00f3nico que resultar\u00e1. Dado que el sistema puede intercambiar energ\u00eda y portadores de carga con el medio ambiente, los autores aprovecharon esta capacidad para construir nuevos nanodispositivos.<\/p>\n

\u201cEl nanotubo de carbono es indispensable para las estructuras de sensores biom\u00edmicos, ya que ayuda a registrar hasta los m\u00e1s m\u00ednimos cambios en la estructura y la carga de las biomol\u00e9culas individuales a las que est\u00e1 vinculado\u201d, comenta Nikita Nekrasov, estudiante de posgrado en MIET.<\/p>\n

Los nanotubos de carbono tienen muchos electrones libres que pueden migrar a la prote\u00edna GFP y regresar a trav\u00e9s del puente de fenilazida. Los investigadores probaron diferentes opciones de fijaci\u00f3n de la GFP, colocando el cilindro en posici\u00f3n vertical o lateral, para ver c\u00f3mo se comportaba la fotoc\u00e9lula. Descubrieron que si la prote\u00edna se colocaba de lado con su lado repelente al agua unido al tubo, todo el sistema se comportaba como un foco que controlaba la conductividad del tubo. Esto sucede porque encender y apagar la luz de excitaci\u00f3n provoca un intenso intercambio de electrones entre el nanotubo y la prote\u00edna. En cambio, si se un\u00eda al tubo la parte de absorci\u00f3n de agua de la prote\u00edna, la carga quedaba atrapada entre el nanotubo y la prote\u00edna, lo que permit\u00eda que el dispositivo almacenara informaci\u00f3n durante docenas de minutos. A la vez, el elemento permaneci\u00f3 estable durante mucho tiempo gracias a la cubierta proteica protectora.<\/p>\n

\u201cNuestros hallazgos ayudar\u00e1n a crear dispositivos controlados por luz potentes y compactos para el almacenamiento y transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n. Adem\u00e1s, ambas partes de nuestros elementos son biodegradables y, por lo tanto, se pueden utilizar para crear c\u00e9lulas solares amigables con el medio ambiente\u201d, se\u00f1ala Ivan Bobrinetsky, Doctor en Ciencias T\u00e9cnicas, director de proyectos de subvenciones de RSF e investigador principal de MIET.<\/p>\n

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\nArt\u00edculo original:<\/b> La investigaci\u00f3n, que fue apoyada por una subvenci\u00f3n de la Russian Science Foundation (RSF), se public\u00f3 en la revista Advanced Functional Materials<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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