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			<title>El revolucionario material natural desarrollado en Finlandia para reemplazar el plástico - Guatevision</title>
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					<title>El revolucionario material natural desarrollado en Finlandia para reemplazar el plástico</title>
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										<pubDate>
						Tue, 17 Sep 2019 17:00:45 +0000					</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[William Oliva]]></dc:creator>
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							<![CDATA[Uno de los grandes desafíos de la ingeniería de los materiales ha sido lograr crear un producto que sea fuerte y extensible a la vez.]]>
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<p>No obstante, investigadores en Finlandia han resuelto el problema<strong> inspirándose en la naturaleza </strong><strong>y </strong><strong>con ingredientes biológicos</strong> para crear un producto realmente revolucionario.</p>
<p>Se trata de una combinación única de materiales que supera en firmeza, resistencia y extensibilidad a los actuales productos sintéticos y naturales y que, además, es biodegradable.</p>
<h2 class="story-body__crosshead">Madera y telaraña</h2>
<p>Técnicos e ingenieros de la Universidad Aalto y el Centro de Investigación Técnica VTT, en Finlandia, adhirieron fibras de celulosa de madera a la proteína de la seda de telaraña.</p>
<figure id="attachment_298395" aria-describedby="caption-attachment-298395" style="width: 624px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="size-large wp-image-298395" src="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/2-12.jpg?quality=82&amp;w=624" alt="" width="624" height="351" srcset="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/2-12.jpg 624w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/2-12.jpg?resize=300,169 300w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/2-12.jpg?resize=276,154 276w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/2-12.jpg?resize=260,146 260w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/2-12.jpg?resize=150,84 150w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" /><figcaption id="caption-attachment-298395" class="wp-caption-text">Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES<br />Image caption<br />La seda de telaraña es uno de los productos naturales más flexibles y resistentes. GETTY IMAGES</figcaption></figure>
<p>El resultado es un material muy firme, elástico y resistente que bien podría reemplazar el plástico en múltiples usos.</p>
<p>Sus aplicaciones futuras incluyen compuestos con base biológica, <strong>productos médicos, fibras quirúrgicas, la industria textil, empaques y envoltorios</strong>.</p>
<p>Según el profesor Markus Linder, de la Universidad Aalto, la naturaleza ofrece excelentes materias primas que están fácilmente disponibles para el desarrollo de nuevos materiales, como la celulosa rígida y la resistente y flexible seda que se utilizaron en la investigación.</p>
<p>La ventaja de ambos materiales es que, contrario al plástico, son biodegradables y no dañan el medio ambiente ni constituyen un potencial riesgo para la salud como los microplásticos.</p>
<p>&#8220;Nuestros investigadores sólo necesitan poder reproducir estas propiedades naturales&#8221;, señaló el profesor Linder, que también dirigió la investigación.</p>
<ul class="story-body__unordered-list">
<li class="story-body__list-item"><a class="story-body__link" href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-49358030">El lugar puro de la Tierra donde cae nieve con microplásticos (y de dónde se sospecha que proceden)</a></li>
<li class="story-body__list-item"><a class="story-body__link" href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-49434557">Microplásticos: el informe de la OMS que dice que suponen un &#8220;riesgo mínimo para la salud&#8221;</a></li>
</ul>
<h2 class="story-body__crosshead">Materiales y métodos</h2>
<p>Uno de los productos naturales que utilizaron provino del abedul, un árbol abundante en los bosques del norte de Europa, que combinaron con proteína de seda clonada sintéticamente.</p>
<figure id="attachment_298396" aria-describedby="caption-attachment-298396" style="width: 624px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="size-large wp-image-298396" src="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/3-12.jpg?quality=82&amp;w=624" alt="" width="624" height="351" srcset="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/3-12.jpg 624w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/3-12.jpg?resize=300,169 300w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/3-12.jpg?resize=276,154 276w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/3-12.jpg?resize=260,146 260w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/3-12.jpg?resize=150,84 150w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" /><figcaption id="caption-attachment-298396" class="wp-caption-text">El abedul es un árbol abundante en el norte de Europa. GETTY IMAGES</figcaption></figure>
<p>La celulosa de la madera y la seda son biopolímeros que demuestran un gran potencial como futuros materiales sostenibles.</p>
<div class="advice module sart-right-module"></div>
<p>También tienen propiedades que se complementan y son aptas para combinarse en materiales compuestos donde <strong>la celulosa forma el elemento de rigidez y la seda la matriz resistente</strong>.</p>
<p>&#8220;Utilizamos pulpa de abedul, desintegrada para obtener nano fibrillas y éstas las alineamos en forma de un andamio firme. Al mismo tiempo, infiltramos esa estructura con una matriz adhesiva de seda de telaraña que es suave y disipa energía&#8221;, explicó Pezhman Mohammadi, científico investigador de VTT.</p>
<p>La seda es un producto natural que es secretado por animales como gusanos de seda y que también se encuentra en las telarañas.</p>
<ul class="story-body__unordered-list">
<li class="story-body__list-item"><a class="story-body__link" href="https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/02/120202_clave_telarana_resistencia_adz">El secreto de la resistencia de la telaraña</a></li>
</ul>
<p>Sin embargo, la seda utilizada por los investigadores de la Universidad de Aalto no fue realmente tomada de las secreciones de estos invertebrados sino producida por los científicos combinando<strong> bacteria y ADN sintético.</strong></p>
<p>&#8220;Como conocemos la estructura del ADN, podemos copiarla y utilizarla para fabricar las moléculas de proteína de seda que son químicamente similares a las que se encuentran en los hilos de una telaraña&#8221;, indicó Linder. &#8220;El ADN contiene toda esta información&#8221;.</p>
<figure id="attachment_298397" aria-describedby="caption-attachment-298397" style="width: 624px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-large wp-image-298397" src="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/4-11.jpg?quality=82&amp;w=624" alt="" width="624" height="351" srcset="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/4-11.jpg 624w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/4-11.jpg?resize=300,169 300w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/4-11.jpg?resize=276,154 276w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/4-11.jpg?resize=260,146 260w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/4-11.jpg?resize=150,84 150w" sizes="auto, (max-width: 624px) 100vw, 624px" /><figcaption id="caption-attachment-298397" class="wp-caption-text">Los investigadores midieron la resistencia de varias combinaciones del material. VTT/UNIVERSIDAD AALTO</figcaption></figure>
<h2 class="story-body__crosshead">Nuevos compuestos</h2>
<p>Los investigadores añadieron que su trabajo ilustra las<strong> nuevas y versátiles posibilidades</strong> de la ingeniería de proteínas.</p>
<p>&#8220;En el futuro, podríamos fabricar compuestos similares con materiales básicos ligeramente diferentes y lograr una colección de productos con características diferentes para otras aplicaciones&#8221;, dijo Pezhman Mohammadi.</p>
<p>&#8220;Actualmente, estamos trabajando en la producción de nuevos materiales compuestos como implantes, objetos resistentes a los impactos y otros productos&#8221;, concluyó el científico.</p>
<p>El proyecto investigativo es parte de un trabajo desarrollado por el Centro de Excelencia en Ingeniería Molecular de Materiales Híbridos Biosintéticos (Hyber).</p>
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