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sábado, 23 de abril de 2011

MEDICINA BIOLÓGICA Dr. Germán Duque Mejía: CÉLULAS CON VIDA ETERNA



NUEVOS HALLAZGOS SOBRE CÓMO LAS CÉLULAS LOGRAN LA VIDA ETERNA


Agregado por admin en Biología, CIENCIA, Genética

Investigadores de la UNIVERSIDAD DE UMEÅ ahora pueden demostrar que las células que crecen para siempre obtienen esta capacidad por medio de cambios graduales en la expresión de genes que rigen LA REPARACIÓN DEL DAÑO AL ADN Y REGULAN EL CRECIMIENTO Y LA MUERTE CELULAR. La investigación también muestra que la activación del complejo de la ENZIMA TELOMERASA, que es necesaria para el Crecimiento Ilimitado, se Produce al Final de Este Proceso

El estudio, que será publicado en la edición de abril de la revista Aging Cell, fue realizado por un equipo de investigación dirigido por el Profesor Göran Roos en el Departamento de Biociencia Médica y Patología. Trata acerca de CÓMO SON REGULADOS LOS TELÓMEROS de las células (secuencias repetitivas de ADN en los extremos de los cromosomas) durante el proceso que conduce a la vida eterna de las células.

Un tipo de células sanguíneas, los LINFOCITOS, fueron analizadas en repetidas ocasiones durante su cultivo en una incubadora hasta lograr la capacidad de cultivar una cantidad ilimitada de divisiones celulares, un proceso que se denomina “inmortalización”. En los experimentos, se puede alcanzar la inmortalización mediante diversas maneras de manipulación genética de las células, pero en los LINFOCITOS en estudio esto ocurrió de forma espontánea. Este es un fenómeno inusual, que se puede comparar con el desarrollo de la leucemia en los seres humanos, por ejemplo.

Los extremos de los CROMOSOMAS, los TELÓMEROS, son importantes para la estabilidad genética de nuestras células. En las células normales, los TELÓMEROS se acortan con cada división celular, y a cierta longitud de los TELÓMEROS ellas dejan de dividirse. Con la aparición de mutaciones genéticas, las células pueden seguir creciendo a pesar de que sus TELÓMEROS se reduzcan. Con una longitud de los TELÓMEROS críticamente corta, sin embargo, se produce lo que se llama una crisis, con desequilibrio en los genes y muerte celular masiva. En raros casos, las células sobreviven a esta crisis y se inmortalizan. En estudios previos, esta transición de crisis a vida eterna FUE ASOCIADA CON LA ACTIVACIÓN DE LA TELOMERASA, UN COMPLEJO ENZIMÁTICO QUE PUEDE ALARGAR LOS TELÓMEROS CÉLULAS Y AYUDAN A ESTABILIZAR LOS GENES. Un hallazgo típico es, también, que las células cancerosas tienen telomerasa activa.

El estudio actual muestra que las células inicialmente pierden longitud de TELÓMERO en cada división celular, como se esperaba, y después de un tiempo entran en una etapa de crisis con muerte celular masiva. Las células que sobreviven a la crisis y resultan inmortalizadas no evidencian UNA ACTIVACIÓN DE LA TELOMERASA, en cambio, esto sucede más adelante en el proceso. Los investigadores de Umeå encontraron que la expresión de LOS GENES QUE INHIBEN LA TELOMERASA se reduce en las células que pasan la crisis, pero la TELOMERASA no se activa hasta que se activan positivamente los factores de regulación, permitiendo que los TELÓMEROS se estabilicen por medio del alargamiento. Analizando las expresiones genéticas, los científicos pudieron demostrar que las células que sobrevivieron a la etapa de crisis tenían mutaciones en los genes claves para la reparación de daños en el ADN y la regulación del crecimiento y muerte celular. Este descubrimiento aporta nuevos conocimientos sobre la serie de eventos que tienen que ocurrir para que las células se inmortalicen, y tendrá un impacto en los futuros estudios sobre leucemia, por ejemplo.

Los estudios se llevaron a cabo en colaboración con el Centro de Oncología y Farmacología Aplicada de la Universidad de Glasgow y el Skodowska Maria-Curie Memorial Cáncer Centre y el Instituto de Oncología, de Varsovia.

domingo, 10 de abril de 2011

MEDICINA BIOLÓGICA Dr. Germán Duque Mejía: LA PROCAÍNA V


 
Dr. Ferdinand Huneke

LA PROCAÍNA fue descubierta por Einhorn y patentada por los laboratorios Hoechst

En un estudio clínico publicado, el Dr. Paul Luth del Hospital Municipal Offenbach Main, Alemania, continúa el examen del medicamento conocido como PROCAÍNA (la cual fue creada en 1905) y SU CONEXIÓN CON EL METABOLISMO CEREBRAL.

Ha sido usada durante casi 50 años como un anestésico local por sus propiedades no tóxicas y su compatibilidad tisular. La PROCAÍNA fue originalmente investigada como un fármaco que tiene un amplio espectro por el Dr. R. Leriche en 1930. Cuando comenzó sus estudios de la PROCAÍNA, rápidamente se dio cuenta que podría tener un efecto positivo más allá de su uso inicial en la cirugía. El Dr. Leriche reportó que la inyección de la PROCAÍNA podría ser de mucho beneficio para las personas ancianas. Creyendo que la vejez y las enfermedades que conlleva, son causadas por un sistema nervioso que ha sido alterado por causas dañinas ambientales, el Dr. Leriche vio algo en la PROCAÍNA que podría, en ocasiones, invertir el daño.

La PROCAÍNA es creada en el laboratorio al enlazar dos nutrientes vitamínicos:

- PABA (ácido paraaminobenzoico)
- DEAE (dietilaminoetanol)

Cuando entra en el cuerpo humano, de acuerdo a una publicación del Biochemical Journal la PROCAÍNA, por medio de las colinesterasas plasmáticas, se descompone hidrolíticamente en pocos minutos en PABA (ácido paraaminobenzoico) y DEAE (dietilaminoetanol), el cual es químicamente similar al DMAE (dimetilaminoetanol) y se convierte en las células en colina.

El DEAE y el DMEA mejoran la circulación del tejido y estimulan la producción de fosfatidilcolina, uno de los bloques que forman la membrana celular. Algunos científicos dicen que la desintegración de la membrana celular es una de las causas primarias del envejecimiento.

El PABA es una vitamina B que ayuda al cuerpo a formar células sanguíneas, y a formar las proteínas metabolizantes. También trabaja como una ayuda para conservar la piel, el pelo, las glándulas y los intestinos en condiciones óptimas. El PABA estimula al sistema bacteriano intestinal para producir las vitaminas B, el ácido fólico, ácido pantoténico, la biotina y la vitamina K. El PABA es rápidamente metabolizado por el hígado. Así que si se consume solo, nos desilusionaremos de los resultados. En cambio cuando se combina con la molécula de PROCAÍNA, el PABA es más efectivo.

El DEAE tiene un efecto antidepresivo. Estudios realizados demostraron que el DEAE produce estimulación mental y euforia ligera. El DEAE comprende la colina y la acetilcolina, las cuales forman importantes neurotransmisores que facilitan el funcionamiento cerebral.

Las membranas celulares son unas capas delgadas de grasa y proteínas que rodean al cuerpo celular. La PROCAÍNA puede pasar a través de las membranas dañadas de las células enfermas. Aumenta el consumo celular de oxígeno, y provee nutrientes que ayudan a la célula dañada a reparar o renovar sus membranas. Esta regeneración ayuda a normalizar el balance químico en la célula y acelera las reacciones químicas dentro de la célula. El nivel del ADN en las células se eleva y las proteínas se hacen más rápidamente. Como resultado de todo esto, las funciones celulares mejoran y los síntomas de la enfermedad empiezan a aliviarse.

Cada célula se comporta también como una pequeñísima batería de potasio con un potencial de 40 - 90 milivoltios. Cada estímulo hace caer el potencial: despolarización. Normalmente la célula lo recupera de inmediato: REPOLARIZACIÓN. Le energía necesaria para ello sale del metabolismo del oxígeno. Si los estímulos irritativos son muy fuertes o son muchos y se suman (químicos, físicos, traumáticos, etc.) no logra responder por sus propias fuerzas. La célula entra en despolarización permanente, se encuentra debilitada, enferma, su conexión con la información de la totalidad ya no es completa y eso repercute en sus funciones. Luego empieza a irradiar o a transmitir con descargas rítmicas impulsos interferentes. Surge un campo interferente.

El anestésico local colocado en microdosis en el campo interferente posee un potencial propio alto, con ello repolariza y estabiliza el potencial de la membrana celular afectada por el impulso irritativo. Con ello surge la posibilidad de recuperación de la función interferida en todos los circuitos del sistema neurovegetativo (neural, humoral, celular, hormonal, etc.), por lo menos transitoriamente.

Esta teoría fue objetivada varias veces por el equipo vienés Bergsmann, Fleischhacker, Hopfer, Kellner, Pischinger, Stacher y otros.

Según PISCHINGER todas las funciones vitales como el metabolismo, la circulación sanguínea, la respiración celular, el presupuesto energético, la temperatura, el equilibrio ácido - base, etc., se regulan en el Sistema Básico. Se comprobaron desviaciones en la composición de la sangre, en la temperatura, en el metabolismo del oxígeno, en la resistencia dérmica y en el potencial bioeléctrico. Se lograron normalizaciones de todos los valores después de INYECCIONES NEURALTERAPÉUTICAS.

El sistema madre de regulación constituye un sistema bioeléctrico energético en el que lo principal es el potencial oxido-reductor. De éste depende el presupuesto del  oxigeno y de los ácidos y bases. Cualquier medida que introduzca energía en el sistema madre está en condiciones de poner en movimiento las funciones vegetativas que, valiéndose de sus comunicaciones abarcan todo el organismo de un modo ubiquitario, con proyección hacia el ser total.

 Cristales USB de PROCAÍNA

EFECTO ANESTÉSICO

La célula tiene un potencial en sus membranas de 40 a 90 milivoltios. El anestésico local tiene un potencial propio alto (290 mv) e hiperpolariza la célula. Surge un bloqueo anódico. De ahí proviene el término bloqueo. Pasada la anestesia, la célula regresa a su potencial anterior.

EFECTO NEURALTERAPÉUTICO

La célula despolarizada ha perdido su potencial de membrana (0 mv, o al menos un potencial muy bajo) por un estímulo irritativo demasiado fuerte y no está en condiciones de recuperarlo por sí misma. El anestésico local en baja dilución y en microdosis, con sus 290 mv, REPOLARIZA y estabiliza la célula. Pasado el efecto anestésico, retiene la célula por cierto tiempo el potencial recuperado, normalizándose sus funciones. A veces, dependiendo del estado inicial y de muchos otros factores, son necesarias repetidas inyecciones, ya que con cada nueva aplicación queda en la célula algo del potencial recuperado hasta que ella se carga llegando a valores normales de 90 mv.

La célula despolarizada y disfuncional se REPOLARIZA, surgiendo la posibilidad de normalizar sus funciones y su integridad. Si recordamos que ninguna célula vive aislada, quien recupera la funcionalidad y la integridad es, de hecho, el organismo, el ser en su conjunto.

La PROCAÍNA debe utilizarse siempre en forma de clorhidrato, sin mezclarse con ninguna otra sustancia y en diluciones al 1% o inferiores. Con estas características, las reacciones alérgicas son excepcionales.

Como prueba de alergia se aconseja colocar una gota de PROCAÍNA en la conjuntiva o bien hacer una pápula en el antebrazo y esperar la reacción. Una ligera hiperemia y un soportable escozor son normales. Los estudios de Travel y Simons concluyeron que, aunque en raras ocasiones la PROCAÍNA puede producir reacciones alérgicas por aplicaciones especialmente cutáneas, subcutáneas o submucosas, nunca produce estas complicaciones en las infiltraciones musculares profundas.2

Por sus propiedades farmacológicas, se dice que la PROCAÍNA tiene una acción simpaticolítica, disminuyendo la percepción de stress y de dolor, acompañado de un síndrome vegetativo de reacción y adaptación, ejerciendo un efecto:

•antiadrenérgico
•antihistamínico
•antiinflamatorio
•vasodilatador
•analgésico
•capilarizante

Y también se dice que son normales una sensación de borrachera, ligera euforia o relajación, sudoración, mareo, según la individualidad de la persona, de la cantidad de PROCAÍNA inyectada, de la zona donde se ha aplicado, de la intensidad de irritación previa, etc. En todos los casos, estos efectos directos e inmediatos de la propia PROCAÍNA deben normalizarse en breve.

Particularmente creo que el efecto NEURALTERAPÉUTICO de la PROCAÍNA trasciende de largo sus propiedades farmacológicas, pues hay personas que refieren una gran sensación de borrachera con una simple pápula (con apenas 0.5 cc de PROCAÍNA al 0.5%) y en cambio otras no perciben apenas nada con cantidades mucho mayores. El dónde se inyecta es de suma importancia. El sentir el cuerpo más liviano, personalmente lo refiero más bien al hecho de que la persona se sienta con menos tensión después de aplicar el anestésico local en los puntos en los que considerábamos de mayor irritación según su historia de vida, algo así como si después de subir el Aconcagua nos desprendiéramos de la pesada mochila que cargamos durante todo el ascenso. Otras personas expresan un llanto asociado a un recuerdo o una risa desenfrenada justo después de la inyección. Tampoco a eso le encuentro ni le busco una explicación farmacológica, sino en la memoria del sistema nervioso, de los lugares específicos de la piel, del cuerpo, que puede emerger en un instante.

Los efectos antialérgicos pueden detectarse mediante la reacción de Sanarelli-Schwartzman. Es decir, mientras que por regla general una segunda inyección de un infiltrado esterilizado, pero con contenido tóxico de E. Coli, en pruebas con animales desencadenan una reacción anafiláctica con un desenlace mortal, este proceso no llega a producirse cuando se inyecta un anestésico local en la zona de la inyección. El efecto antihiperérgico quedaba también demostrado en su aplicación en el tratamiento de las mordidas de serpientes venenosas, cuando por falta de suero específico se inyectaba un anestésico local en la región de la mordida, eliminándose las consecuencias letales.

La PROCAÍNA favorece la desagregación de las sustancias residuales (complejos polisacáridos proteínicos) abandonadas en el sistema básico o en los tejidos en las inflamaciones o irritaciones, y facilita el transporte de material de regeneración.

Otra de la característica de los anestésicos locales es su interacción con el sistema de transporte del sodio (Hodgkin, Huxley y cols.), concurriendo, como consecuencia,  con iones calcio y actuando así en la ionocinesis.

Las despolarizaciones de los estímulos mediante la centrifugación de los potenciales agudos se evitan mediante los anestésicos locales y, en cambio, el potencial de reposo permanece inalterable (efecto anestésico) o bien se corrige (¿temporalmente?), si estaba alterado (efecto NEURALTERAPÉUTICO), como ocurre en las células enfermas.


Los mecanismos involucrados en la nocicepción y en el desarrollo del dolor quedan bloqueados por el efecto electrobiológico de los anestésicos locales, y los ciclos reguladores segmentados, desorganizados y superpuestos por la continua invasión de estímulos, experimentan un alivio o distensión. Según la interpretación cibernética, con ello se crean las condiciones necesarias para la recuperación de valores previstos, a lo que va ligada una normalización de la función.

A partir de esto se abren unos aspectos interesantes más allá de los resultados de las investigaciones hacia la BIOACTIVACIÓN de fotones por medio de la anestesia local. El sistema humano sigue la regularidad de un sistema abierto desde su totalidad hasta el sistema parcial más ínfimo, es decir, la situación de orden coherente relacionada se encuentra en un equilibrio en cadena y se adapta constantemente a los acontecimientos y al ambiente interno y externo. El guía o conductor necesario discurre, posiblemente entre otros, por señales electromagnéticas. La luz actúa como portador principal de estas señales.

Por la biología y la botánica conocemos la fotosíntesis, la influencia de la luz en el crecimiento, la germinación, la división celular y otros aspectos. Se conocen distintas partes espectrales de la luz que provocan efectos específicos, alteradores de la función, e incluso efectos energéticos y morfogenéticos. Del mismo modo, los finos impulsos luminosos, los BIOFOTONES, rigen los procesos biológicos en el mecanismo humano. Por ejemplo, la emisión de fotones de los fagocitos representa los procesos de defensa. La luz emitida posee una longitud de onda de 630 nm, por lo que pertenece a la parte de espectro rojo.
Las investigaciones (Klima) llevadas a cabo en el Österreichischen Atominstitut (Instituto Atómico Austríaco) señalan que los anestésicos locales, en la activación de citocromooxidasas (fermento del aliento o respiración) y las oxidasas de las membranas de los fagocitos, provocan la formación de oxígeno monovalente, el cual, en su fase de regresión hacia una forma trivalente, emite igualmente fotones, concretamente con una longitud de onda de 630 nm. Cabe suponer que estos fotones provocan una cinética de reacción que actúa como regulador para establecer la situación de orden.

De forma simultánea, se aprecia un puente que une los distintos tratamientos reflejos con un principio de acción común. Cabe señalar que el tratamiento de láser más frecuentemente aplicado, láser-helio-neón, tiene una longitud de onda de 630 nm, pero también que el tratamiento más conocido de oxígeno-ozono y la reacción de oxidasa (oxígeno monovalente) provocada por ella, ligada a una emisión de fotones de 630 nm, coincide con el principio de acción citado.

De todo ello deriva la consecuencia clave de que la TERAPIA NEURAL resulta útil, entre otras cosas, cuando la aplicación abarca la región específica, irritada, y alcanza la estructura emisora de los estímulos.

domingo, 3 de abril de 2011

MEDICINA BIOLÓGICA Dr. Germán Duque Mejía: LA MOLECULA DE LA MUERTE



KIRPALAMAR, SAT NAAM

Hay dos sustancias cuyos llamativos nombres dan una idea muy clara sobre su origen. La primera de ellas tiene la denominación técnica 1,4- diaminobutano pero es más conocida como putrescina; la otra es la 1,5-pentanodiamina o, en términos coloquiales, cadaverina.

(¿Cuál es la nervina? Rigor mortis). Las dos se forman cuando la carne se pudre, lo que origina el típico olor de los cuerpos descompuestos. Ambas también aparecen en pequeñas cantidades en los organismos vivos. Por ejemplo, parte del olor que caracteriza al semen es debido a la cadaverina.

La maloliente cadaverina proviene de la descomposición del aminoácido lisina.


EL ALIENTO

Al dirigirán un rayo láser hacia el aliento de una persona, científicos de la Universidad de Colorado. Estados Unidos, detectaron moléculas que pueden dar indicios de enfermedades como el asma o el cáncer.

Aunque este método aún se encuentra en etapa de prueba, en el futuro se espera que los doctores tengan la posibilidad de dar un diagnóstico con sólo tomar una muestra del aliento del paciente. La técnica, conocida como espectroscopía de peinado de frecuencia óptica; es lo suficientemente precisa para detectar todas las moléculas en el aliento humano y tan sensible para distinguir entre moléculas extrañas que den indicios de enfermedades específicas.

Al exhalar el aire, la respiración contiene poco oxígeno, mucho dióxido de carbono y una rica colección de más de mil tipos de otras moléculas, muchas de las cuales en pequeñas cantidades apenas rastreables. Así como el mal aliento indica problemas dentales, el exceso de metilamina en el aliento puede ser señal de enfermedades del hígado o riñón, elevados niveles de amoniaco significar alguna falla renal, alta cantidad de acetona indicar diabetes, y volúmenes anormales de óxido nítrico manifestar la posible presencia de asma.

SINTONIZADOS CON EL OLOR DE LA PIEL

La bióloga Bárbara Pappenberger, de la Universidad de Regensburger, en Alemania, examina un grupo de mosquitos Aedes aegypti. Pappenberger estudia ciertas células sensoriales de sus antenas que podrían estar implicadas en la percepción sensorial de olores que desprendemos los humanos y que utilizaría el insecto para localizarnos. El mosquito tigre, Aedes aegypti, con su boca chupadora perforadora de la piel. Esta especie se relaciona con el contagio del dengue y la encefalitis de La Crosse.

MEMBRANA EN ACCIÓN

Las membranas de las células adoptan multitud de formas para que éstas puedan asimilar sustancias o unirse a otras y formar tejidos. Ahora, un equipo de biofísicos de la Universidad de Cornell, en EE.UU., coordinado por Tobias Baumgart, y de los Institutos Nacionales de la Salud de este país ha podido ver directamente el fenómeno. Según ha indicado Baumgart en Nature, para lograrlo han usado una técnica denominada microscopía multifotónica tridimensional. Ésta utiliza un láser y colorantes fluorescentes para resaltar en rojo o en azul las fases que atraviesa la membrana mientras cambia.

DETECTOR DE GERMENES

Para descubrir agentes contagiosos en caso de una guerra biológico se podrá contar con un nuevo código de barras a escala nanométrica. Este sistema, desarrollado por científicos del Laboratorio Lawrence Livermore de EE.UU., utiliza nanoalambres biosensibles hechos con varias capas submicrométricas de metales como el oro, plata y níquel, ordenados de manera especial, que actuarán  como identificadores para encontrar una gran variedad de patógenos en el aire como ántrax, viruela, etcétera.

LOS ROEDORES

En una sola inspiración, un roedor es capaz de distinguir entre dos olores muy similares, según los científicos del Cold Spring Harbor Laboratory. En su estudio, aclaran que estos mamíferos realizan hasta nueve inspiraciones por segundo y que la velocidad de su percepción olfativa está limitada por la rapidez de su ciclo de respiratorio más que por la   del procesamiento cerebral. Como la respiración de los humanos es lenta, nuestro sentido del olfato también tarda más en reaccionar. Explorando los mecanismos neuronales por los que los roedores usan los olores para guiar su conducta, los investigadores esperan reconocer cómo se haría también en humanos.

La actividad neuronal de los roedores es diferente según huelan: ácido caproico o hexanol (aun siendo molecularmente similares).

ANALISIS DE ADN

Los análisis de ADN pueden identificar el color de cabello de un sospechoso de crimen a partir del ADN, y los expertos predicen que pronto serán detectables también el color de la piel y las características faciales.

Actualmente hay un novedoso dispositivo de ADN, llamado QualatyChip, el cual solo requiere una muestra de saliva y es capaz de analizar de manera simultanea hasta 50 variables genéticas asociadas a riesgos del corazón, por ejemplo.

BIOLOGIA; VIRUS INVASOR

Un pequeño virus llamado Spuntnik, que cuenta con solo 21 genes, significa un peligro para otros virus de mayor tamaño. El pequeño invasor ha sido calificado como; virófago, porque copia el código genético de su anfitrión y crea duplicados de su ADN.

Científicos Franceses lo descubrieron al observar que un mimivurus (virus gigante), estaba infectado por otro similar, al que bautizaron Spuntnik en honor del primer satélite creado por el hombre. Este descubrimiento podría ayudar a entender como se lleva a cabo el intercambio de información y la veloz evolución de estos organismos. Se cree que el Spuntnik originalmente atacaba bacterias y evoluciono para invadir a otros virus de mayor tamaño al suyo.

RECONOCIENDO AL ENEMIGO

Todo un dispositivo de células macrófagas recorren el cuerpo humano las 24 hrs. del día limpiando nuestro organismo de patógenos, células enfermas y agentes infecciosos. Pero ¿Cómo diferencian las células de defensa natural a estos agentes hostiles? Recientes estudios han determinado que las macrófagas distinguen las células propias del organismo de las foráneas gracias al reconocimiento de una proteína que sobresale de la superficie celular que ha sido bautizado como CD47.

Los agentes infecciosos presentes en nuestro organismo carecen de la proteína CD47.

BAJO VOLTAJE

Con el empleo de un voltímetro inalámbrico de tamaño manométrico desarrollado por la Universidad de Michigan, Estados Unidos, se tienen nuevos conocimientos a cerca del ambiente físico que impera en el interior de las células. Podría ayudar en el futuro a resolver enigmas médicos, como por qué las células cancerosas crecen fuera de control y cómo es que los nervios dañados pueden ser curados.

 Con un diámetro de 30 nanómetros, el aparato de forma esférica es de naturaleza fotónica, es decir emplea luz para hacer su trabajo en lugar de electrones. Los científicos han podido medir los campos magnéticos de las membranas que rodean las células, pero nunca en su interior. Su escala permite miles de ellos; cada nanopartícula tiene tintes de colores sensibles al voltaje.

LA COMPUTADORA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

El experto en inteligencia artificial y molecular Anirban Bandyopadhyay, investigador del Instituto Nacional de Materiales Científicos en Tsukuva, Japón, desarrollo la computadora mas pequeña de la que se tenga noticia hasta hoy. El dispositivo esta construido con 17 moléculas denominadas duroquinone, que son las usadas en la nanotecnología. Además de su tamaño, sus creadores presumen que también es la maquina mas veloz que existe en la actualidad;  realiza sus funciones a una velocidad 16 veces mas rápida que cualquier otra, y su forma de funcionamiento es similar a la interacción que tienen las neuronas que conforman el sistema nervioso humano. De esta manera puede realizar más de 4,000 millones de operaciones por segundo.

ELECTRODOS NEURALES

La nanotecnología tiene sus repercusiones en el ámbito biomédico. Un grupo de científicos españoles desarrollo un electrodo capaz de medir la información eléctrica de neuronas a través de nanotubos de carbón. Lo más interesante es que lograron reducir de manera considerable el ruido inherente a este tipo de señales, y obtuvieron a si una señal limpia. Estos electrodos tienen muchas posibilidades, sin embrago este grupo investigación esta enfocado en el mejoramiento de neuroprotesis visuales utilizadas en algunos pacientes con ceguera o problemas de visión.