Fabricación serie nanodispositivos 
 

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Fabricación en serie de nanodispositivos



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(NC&T) La singular técnica ha sido desarrollada en el MIT.

El candidato más inmediato para beneficiarse de esta innovación es un nanodispositivo utilizado para diagnosticar y estudiar enfermedades genéticas como el Alzheimer, enfermedades virales como el SIDA, y ciertos tipos de cáncer. La posibilidad de producir en masa esta compleja herramienta haría el análisis de ADN tan común y barato como un análisis de sangre, y también contribuiría de modo notable a acelerar los esfuerzos por descubrir los orígenes de estas enfermedades.

La demanda creciente de dispositivos, siempre más pequeños y de mayor complejidad, en áreas que van desde la biomedicina a la tecnología de la información, ha estimulado los esfuerzos de investigación hacia la obtención de técnicas de nanoimpresión de alta resolución y alta productividad.

Ahora, un grupo de especialistas dirigidos por Francesco Stellacci, profesor del departamento de Diseño y Ciencia de los Materiales del MIT, ha desarrollado un método de impresión incomparablemente mejor tanto en el contenido de información por ciclo de impresión como por la resolución alcanzada. Se consiguió esto último usando lo que la estudiante graduada y miembro del equipo de investigación, Arum Amy Yu, llama "la técnica de impresión más eficaz de la naturaleza: la transferencia de información mediante ADN / ARN".

En este nuevo método de impresión, denominado SuNS (Supramolecular Nano-Stamping), hebras simples de ADN se autoensamblan sobre una superficie para reproducir el patrón a escala nanométrica de sus hebras complementarias de ADN. Los duplicados son idénticos al patrón y pueden usarse ellos mismos como patrones. Esto aumenta el rendimiento de la impresión exponencialmente, a la vez que facilita la reproducción de modelos muy complejos a escala nanométrica.

Fabricación serie nanodispositivos
Puntos de ADN, impresos mediante la técnica de nanoimpresión del MIT. (Foto: Francesco Stellacci y Arum Amy Yu)
Un patrón de este tipo se encuentra en un microarreglo de ADN, un chip de silicio o de vidrio impreso con más de 500.000 diminutos puntos. Cada punto comprende múltiples moléculas de una sucesión conocida de ADN, por ejemplo, una porción del código genético de un individuo. Los científicos usan los microarreglos de ADN para descubrir y analizar el ADN de una persona o el código genético del ARN mensajero. Esto permite el diagnóstico precoz del cáncer de hígado, o predecir las posibilidades de que una pareja engendre un niño con alguna enfermedad genética.

El método de nanoimpresión del MIT requiere sólo tres pasos, y podría reducir el coste de cada microarreglo hasta menos de 50 dólares por unidad. Esto revolucionaría por completo los diagnósticos.

Otro beneficio sería que los diagnósticos efectuados a gran escala podrían proporcionar información útil sobre cada enfermedad, por ejemplo la diabetes. "No sabemos si es genética. La única manera de averiguarlo es hacerle tests a muchísimas personas", comenta Stellacci. "Mientras más pruebas se lleven a cabo usando los microarreglos, más sabremos sobre las enfermedades, y mejor podremos detectarlas".



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