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TECONOLOGIA LASER AYUDA A LOS PROBLEMAS AUDITIVOS

La pérdida de audición debido a armas y artefactos explosivos ha sido la primera de las discapacidades en los modernos conflictos militares, dejando a miles de veteranos con algo de zumbido o sordera. No obstante, ahora una nueva generación de implantes basados en láser promete restaurar la audición y la de los civiles también, gracias a una nueva tecnología auditiva experimental.
En lugar de estimular las células auditivas del oído interno con la electricidad, o modificarlas para que responden a la luz directa, los nuevos láser basados en implantes cocleares estimulan las células con ayuda del calor. 

Los modelos actuales pueden producir de cuatro a ocho frecuencias de sonido, mediante la estimulación de los nervios en la cóclea  (la parte en forma de caracol del oído interno) con ocho electrodos separados. Y ocho no son suficientes, explica Mark Bendett de Lockheed Martin AcuLight, que está desarrollando la tecnología basada en láser.
"Cuanto mayor sea la frecuencia, sonidos más independientes se pueden crear", dijo. "Con la tecnología actual sería como tener de cuatro a ocho notas en un teclado de piano, pero podemos hacer las teclas que quieras ahora, 88 teclas de un piano si lo desea. Entonces es mucho más fácil de reproducir Mozart”.

La pasada primavera, investigadores de la Universidad de Utah, anunciaron un gran avance con luz infrarroja para controlar las células. El mes pasado, científicos de la Universidad de Chicago
y la Northwestern University descubrieron cómo funciona este proceso.
Los investigadores, reportaron su trabajo en Nature Communications, estimulando huevos de rana y células de mamíferos y demostró que la luz infrarroja induce corrientes eléctricas. Los pulsos de luz infrarroja cambia la capacitancia de la membrana de las células nerviosas de una manera única, de acuerdo con el documento, por Chicago biólogo Mikhail G. Shapiro y sus colegas. Impulsos infrarrojos son absorbidos por el agua, que produce un rápido aumento de la temperatura dentro de la célula. Esta despolarización de la célula, apertura un canal de iones de sodio y de calcio, creando una acción normal, como si un nervio transmitiera señales.

Basándose en este estudio y otros, AcuLight ahora está trabajando en un láser infrarrojo basado en implante coclear. El embalaje probable sería muy similar a los implantes existentes, utilizando las mismas baterías, micrófonos y procesadores de señal, Bendett dijo. En lugar de un implante con ocho electrodos metálicos, el implante contendrá una pequeña franja de laser infrarrojos. Un diseño alternativo usaría onda ópticas en el interior de la oreja, en lugar de la implantación de un láser directamente, añadió Las guías de onda dirigirán y distribuirán impulsos infrarrojos a las áreas apropiadas.

Más allá de los implantes cocleares, este tipo de estimulación nerviosa también puede ser usado para los marcapasos, el manejo del dolor, la epilepsia, la reducción de los síntomas en enfermedades neurológicas como el Parkinson, y las extremidades, incluso prótesis. Pero la restauración auditiva era una aplicación inmediata, dijo Bendett: "Hay una necesidad de hacer frente a una población más grande, que consigue mayor atención y colaboradores" AcuLight también está trabajando con científicos de la Universidad de Vanderbilt y el Ejército de los EE.UU.
Sin embargo, inducidos por la luz los impulsos nerviosos podrían proporcionar información sensorial para una amplia gama de aplicaciones potenciales. "Somos una flecha en la aljaba del neurólogo del futuro." Dijo Bendett.


EL COFUNDADOR DE MICROSOFT PAUL ALLEN INVIERTE $300 MILLONES EN EL MAPA DEL CEREBRO




El compromiso de Paul Allen para hacer frente a las grandes preguntas de la neurociencia se hace más grande todavía. El cofundador de Microsoft, ya ha contribuido con cientos de millones de dólares a la ciencia del cerebro, en gran parte a la creación del Instituto Allen del Cerebro, una organización no lucrativa encargada de la construcción de una enorme base de datos de información sobre el cerebro. Ahora, al parecer, producto de una frustración con el lento ritmo de los descubrimientos en otras partes del campo, Allen ha invertido US $ 300 millones para esta década a la expansión de su instituto para incluir su propio laboratorio de investigación de la neurociencia.
                                                
Anteriormente, la misión del Instituto del Cerebro de Allen era proporcionar un "atlas" del cerebro de humanos y de ratones, los mapas que muestran varios aspectos de cómo funciona el cerebro, incluyendo cómo los genes se expresan en diferentes cerebros. La idea era crear una herramienta de libre acceso para los investigadores que se espera pueda acelerar el ritmo de la innovación en la ciencia neurológica.

El Instituto ha hecho bien, dijo Allen en un comunicado de prensa, pero podría hacerlo mejor. La nueva ABI ampliada hará frente a las grandes preguntas de la neurociencia sobre la forma en que el cerebro almacena y codifica la información y lo que los bloques de construcción celular subyacen a todas las funciones cerebrales, la idea de esto proporcionará  aún más información a la comunidad de las neurociencias y la investigación, y a su vez  a las innovaciones en proceso mas rápido. Esperemos que con esta inversión de Allen de $ 300 millones puedan hacer el truco para la ciencia.









El sangrado en el campo de batalla muchas veces es inevitable, es un escenario con que los soldados tienen que vivir. Pero gracias a un avance a nano escala en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), las posibilidades de que ocurra podría reducirse considerablemente. Los investigadores han creado una capa a nano escala que puede detener la hemorragia casi al instante con un agente de la coagulación que se encuentra naturalmente en la sangre.
Ese agente, llamado trombina, se aplica sobre esponjas que pueden ser transportado por los soldados y médicos sobre el terreno en conflicto (o el personal

sanitario civil si es el caso) y tiene la forma para adaptarse a casi cualquier tipo de herida. Estas esponjas son una mejora muy grande en comparación con torniquetes y gasas, ya que estos están limitados en su capacidad para detener cualquier tipo de sangrado. Los torniquetes, obviamente, no puede ser utilizado en muchas partes del cuerpo (el cuello es un buen ejemplo), y las demás cuentan con sus propias complicaciones y deficiencias.

La trombina, por otro lado, ya se utiliza para detener la hemorragia. Los hospitales civiles también lo utilizan ya esta nano tecnologia, pero en su forma líquida para ser utilizado en esponjas, es decir son empapados inmediatamente antes de su aplicación a la herida, haciéndolos poco prácticos para el campo de batalla. La esponja de MIT en su lugar utiliza un revestimiento por pulverización sobre biológica a nano escala utilizando capas alternas de trombina y de ácido tánico, lo que resulta en una película que contiene una gran cantidad de trombina funcional con una vida útil que hace que sea factible su uso en el campo de batalla. Ambas sustancias están ya aprobados por la FDA (Food and Drug Administration), dicen los investigadores, lo que significa que las esponjas podrían rápidamente encontrar su camino en un uso más amplio y practico.
Es una buena noticia para los soldados, y una buena noticia para cualquier persona que sufra un trauma muy lejos de la sala de emergencias. El laboratorio del MIT está trabajando en una esponja que combina una capa de coagulación de la sangre con una capa de antibióticos en una sola esponja para ayudar a combatir las infecciones, incluso como un apósito detiene la hemorragia inicial.


NUEVA APLICACION:¿ESCUPIRIAS SOBRE TU CELULAR PARA SABER SI ESTAS ENFERMO?




El modelo  lab-on-a-chip (laboratorio en chip) ha sido elogiado como el futuro diagnóstico en la medicinaEste funciona depositando una muestra de saliva, sangre u orina en un pequeño chip  atrapando biomarcadores de enfermedades, y enviándolas a un laboratorio para su análisis y diagnóstico. Pero un par de investigadores del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología aseguran que el proceso se podría simplificar aún más, dejando el trabajo de laboratorio a las pantallas táctiles de nuestros Smartphone.
El dúo Coreano piensa que puede agudizar la propiedad que permite a las pantallas táctiles  detectar nuestros dedos y así analizar cosas mucho más pequeñas, como el ADN o agentes patógenos. Las pantallas táctiles son mucho más sensibles de lo que aparentan,

dicen los investigadores Coreanos, y que la capacidad para detectar pequeños cambios  capacitancia nos permitirá depositar una muestra directamente en las pantallas de los teléfonos inteligentes y analizar los patógenos o los biomarcadores de las enfermedades. Como dice un artículo en NewScisays: escupe en tu iPhone, y diagnostica de que esta Ud. Enfermo.

El equipo ya ha empezado a probar la idea usando tres soluciones  que contienen diferente concentración de material genético de la bacteria que causa la Clamidia. Usando una pantalla táctil similar a la que usan los iPhone, ellos han sido capaces de diferenciar entre las concentraciones por la medición de la capacidad en la solución. Esto no es como sacar un patógeno en la sangre, pero como prueba del concepto es un buen primer paso.
Los investigadores aun tienen que probar mucho, sobre todo para las compañías de estos celulares, pues estas empresas tendrían que cambiar sus métodos de producción.
Por ahora los investigadores están diseñando una lámina que iría sobre el táctil para cuando se use el Smartphone como laboratorio móvillo cual será una gran idea ya que de estar enfermo tendríamos que usar el altavoz.



QUE TAN POBRE O RICO FUISTE DE NIÑO ESTA ESCRITO EN TU ADN


Las condiciones de vida de las familias en la infancia se asocian con efectos significativos en el ADN que persisten hasta la edad mediana, según un nuevo estudio de científicos canadienses y británicos.

El equipo Científico, con sede en la Universidad McGill en Montreal, la Universidad de British Columbia en Vancouver y el Instituto UCL de Salud Infantil de Londres analizaron la metilación del gen asociado con factores sociales y económicos en la vida temprana. Encontraron diferencias claras en la metilación de genes entre los criados en familias con un nivel muy alto y muy bajo nivel de vida. Más del doble de las diferencias de metilación estaban asociados con el efecto combinado de la riqueza, las condiciones de vivienda y la ocupación de los padres (es decir, a principios de la educación) que se asociaron con la actual situación socioeconómica en la


edad adulta. 
Los resultados, publicados en la International Journal of Epidemiology, podría proporcionar mayor evidencia de por qué las desventajas de la salud conocidos podrían estar asociados con una baja posición socioeconómica pueden permanecer de por vida, a pesar de la mejora más adelante en las condiciones de vida. El estudio se propuso explorar las condiciones tempranas de vida y como podrían llegar a ser "biológicamente integrados" y por lo tanto seguir influyendo la salud, para bien o para mal, durante toda la vida. Los científicos decidieron estudiar la metilación del ADN, una modificación epigenética que está vinculado a cambios duraderos en la actividad de los genes y por lo tanto los riesgos potenciales de la salud. (En términos generales, la metilación de un gen en un punto significativo en el ADN reduce la actividad del gen.)

Los investigadores se centraron en 40 participantes del Reino Unido en un estudio en curso que ha documentado muchos aspectos de la vida de más de 10.000 personas nacidas en marzo 1958 a partir del nacimiento.

Los investigadores estudiaron el ADN que fue preparado a partir de muestras de sangre tomadas cuando los participantes tenían 45 años de edad. Ellos eligieron las personas que han experimentado muy altos o muy bajos niveles de la vida como niños o adultos, para estudiar las diferencias en la metilación del ADN que puedan existir entre las personas con medidas de análisis de vida muy diferentes.

"Esta es la primera vez que hemos sido capaces de establecer el vínculo entre la economía de los primeros años de vida y la bioquímica del ADN", dice Moshe Szyf, profesor de Farmacología de McGill.
“si pensamos del Genoma como una oración y el ADN letras de la oración heredadas de tus padres, entonces la metilación del ADN es como las puntuaciones en esa oración.”

INVESTIGADORES TOMAN EL MEJOR VIDEO DE COMO NUESTRAS CELULAS BLANCAS NOS DEFIENDEN A ESCALA MICROBIAL




Nueva técnica para ver exactamente cómo nuestro cuerpo, o "natural killer" como le llaman en inglés para referirse a nuestro matador natural, las células blancas hacen el trabajo sucio.
 Es la primera vez que hemos sido capaces de ver cómo este elemento defensivo del cuerpo Los investigadores del College Imperial de Londres y la Universidad de Oxford han sido pioneros de una realmente funciona. 



Hay miles de dificultades al tratar de observar este tipo de evento. 
Por un lado, las células son muy pequeñas, y ejecutan su trabajo muy rápidamente. Otro inconveniente es que las células son tridimensionales (Por supuesto), mientras que los microscopios de alta velocidad que se utiliza para esto sólo son capaces de ver el plano horizontal (2D).
  Las cámaras 3D  no son, en este momento, lo suficientemente rápido como para trabajar 
en esto, aun. Anteriormente, los investigadores tendrían que 
cuidadosamente capturar muchas imágenes 2D, para luego apilarlos uno encima del otro y aun así no es muy eficaz. Entonces, ¿cómo estos investigadores llevaron esto a cabo? el profesor Pablo francés, del Imperial College de Londres: "Uso un láser pinzas para manipular la interfaz entre las células vivas en una orientación horizontal, esto ayudo al microscopio a tomar muchas imágenes de la interfaz de contacto celular en una rápida sucesión.
Esto ha causado un precedente para ver directamente procesos dinámicos moleculares que tienen lugar entre las células vivas.

 ¿Qué está pasando en ese video de abajo,es esencialmente una ejecución? Es la pelea de 2 bandos por dominar su habitad, pero nuestros "asesinos naturales" o células "NK" (natural killer), están  listos para cumplir a cabo su misión tan pronto como la célula foránea cree un portal. 
HAS CLICK EN RECUADRO NEGRO PARA EL PLAY/PAUSA DEL VIDEO.


HAS CLICK EN RECUADRO NEGRO PARA EL PLAY/PAUSA DEL VIDEO.

Luego, los “NK” atacan a la célula enferma. En ese caso, la NKS está utilizando 
Los nanotubos de membrana para tirar de ellos en, como si fueran una goma elástica. 
NKS son utilizados por el cuerpo para atacar todo tipo de daños 
células desde tumores hasta virus, aunque también atacan los órganos trasplantados. 
Mediante el estudio de la complejidad de esta operación, los científicos esperan 
crear mejores tratamientos médicos - para utilizar las células NK en la medicina, o descubrir formas para que dejen de atacar tejido extraños trasplantados



Gatos que brillan en la oscuridad nos alumbraran una respuesta al SIDA




Gatos genéticamente modificados que brillan en la oscuridad nos ayudaran a entender el SIDA. Los gatos fueron inyectados con un gen antiviral del mono macaco, que ayuda a resistir el SIDA felino, junto con uno que produce la GFP proteína fluorescente. El último gen, es producido naturalmente por las medusas, se utiliza regularmente en la ingeniería genética como una forma de marcar las células. Si los gatos no son brillantes, el gen resistente al SIDA no se adherido a la célula del felino.

Las proteínas que resisten las infecciones, tanto en Humanos como gatos no son rival para su respectivo VIH. Pero la de los monos Macaco son capaces de resistir y combatir el VIH y el VIF en sus células.


El equipo de científicos estadounidenses y japoneses ha inyectado el gen antiviral y el gen de GFP (fluorescente) en los óvulos felinos. Casi todos los descendientes de estos felinos modificados, tienen la proteína fluorescente y la que combate el SIDA en su organismo. Como resultado, las células tomadas de los animales modificados resultaron ser resistentes al VIF,

Y el equipo de científicos planea exponer a los gatos al virus para probar si la nueva vacuna va a proteger a estos nuevos brillantes felinosLa prueba de que estos genes pueden proteger a los gatos contra el SIDA felino sería un gran paso para encontrar la manera de proteger a los humanos y prevenir el VIH.

CUBA ANUNCIA LA PRIMERA VACUNA CONTRA EL CANCER AL PULMON



De la isla conocida por la calidad de sus cigarros viene una noticia muy grande hoy: Xinhua informes que las autoridades médicas cubanas han lanzado la primera 
vacuna terapéutica para cáncer de pulmón.
 CimaVax EGF es el resultado de un proyecto de 25 años de investigación en el centro de inmunológico molecular de la Habana, y que podría ser la diferencia entre la vida o 
la muerte para los condenados a la última etapa de cáncer al pulmón.
CimaVax EGF-ISN, no es una vacuna en el sentido preventivo, es decir, que no previene el cáncer de pulmón. Es una vacuna- mecanismo que ataca la proteína relacionada con 
proliferación incontrolada de células cancerígenas.
           
Puede a su vez cambiar una etapa agresiva avanzada de cáncer al pulmón 
en una enfermedad crónica, mediante la creación de anticuerpos 
que luchan con las proteínas que causan incontrolada 
proliferación de las células, dicen los investigadores.
 La quimioterapia y radioterapia son aun recomendadas como principal medio de 
destruir el tejido canceroso, pero para aquellos que no muestran 
mejora la nueva vacuna podría ser un salvavidas literalmente.
 
La vacuna ya ha sido probada en 1.000 pacientes en 
Cuba y está siendo distribuido en los hospitales gratuitamente. Esta es una gran noticia para un país como Cuba, donde fumar es parte de la cultura nacional y la principal causa de muerte. 
Si resulta tan exitoso como lo dicen los investigadores, estas es una gran noticia para las personas que padecen cáncer al pulmón.



NUEVO METODO DEL GEL PARA REPARAR VASOS SANGUINEOS DAÑADOS MEJOR QUE LOS CONOCIDOS PUNTOS



La cirugía cardiovascular tiene un avance con el nuevo gel goma. Este gel que es sensitivo al calor ayuda a reconectar los vasos sanguíneos sin necesidad de dañarlos con la aguja quirúrgica. El centro médico  de La Universidad de Stanford (Medical Center Researchers) asegura que este gel representa el mayor avance en reparación vascular en los últimos 100 años.

Las Suturas han estado en las cirugías con buenos resultados pero también tiene un porcentaje de riesgo, por ejemplo cuando una célula es atravesada por la aguja quirúrgica esta sangra y puede generar coágulos de sangre.  Además es difícil suturar vasos sanguíneos menores a 1 milímetro de ancho.
El doctor en micro cirugía Dr. Geoffrey Gurther, se inspiró con una cirugía que duro alrededor de 5 horas para juntar el dedo a un niño menor a un año, según Stanford Medical School.
Para suturar una herida con aguja e hilo, juntas ambas partes y después se aplica tensión al hilo para que los vasos sanguíneos se unan, esto genera otro problema pues al darle tensión al hilo dejas expuesto los vasos sanguíneos de donde sale el hilo. Usando del GEL GOMA ambas partes estarán conectadas con naturalidad lo que hará que los vasos sanguíneos estén abiertos a su normal diámetro.
Conversando con su amigo ingeniero el profesor Gerald Fuller le refirió el Poloxamer 407 un biocompatible que puede convertirse en líquido sólido y viceversa, además estaba ya aprobada para uso médico.
Este material adquiere propiedades sólidas y elásticas al ser calentadas a temperaturas mayores al cuerpo humano y es disuelta atraves de las venas al llegar a la temperatura corporal.
El resultado, la técnica del  Polymer fue 5 veces más rápida que la tradicional sutura aguja- hilo. Esta técnica había sido usada en ratas hasta por 2 años sin ninguna complicación.
Esta nueva técnica aún puede ser mejorada y estará en continuo mejoramiento para tratamiento a pacientes con problemas cardiovasculares.