{"id":295340,"date":"2014-04-29T12:28:56","date_gmt":"2014-04-29T12:28:56","guid":{"rendered":"legacy-k2-j25-5471"},"modified":"2014-04-29T12:28:56","modified_gmt":"2014-04-29T12:28:56","slug":"plantas-bionicas-que-presentan-fotosintesis-aumentada-k2-5471","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2014\/puebla\/plantas-bionicas-que-presentan-fotosintesis-aumentada-k2-5471\/295340\/","title":{"rendered":"Crean plantas bi\u00f3nicas con mayor poder de fotos\u00edntesis que las naturales"},"content":{"rendered":"<p>A esta planta los investigadores del MIT (web.mit.edu) la denominan \u201cbi\u00f3nica\u201d, porque en ella se han combinado, para que trabajen juntos, un sistema biol\u00f3gico, una especie vegetal cruc\u00edfera denominada \u2018arabidopsis thaliana\u2019, y otro tecnol\u00f3gico, unos nanomateriales que le permiten a la planta aumentar su poder de fotos\u00edntesis<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>EFE Noticias informa que la nanotecnolog\u00eda o manipulaci\u00f3n de la materia a escala molecular, podr\u00eda convertir a algunos arbustos en grandes productores de energ\u00eda o en sensores de explosivos, aseguran desde el Instituto Tecnol\u00f3gico de Massachusetts (MIT), por sus siglas en ingl\u00e9s), de EE.UU., que ha desarrollado una planta bi\u00f3nica con capacidades de las que nos dispone en la Naturaleza.<\/p>\n<p>A esta planta los investigadores del MIT (web.mit.edu) la denominan \u201cbi\u00f3nica\u201d, porque en ella se han combinado, para que trabajen juntos, un sistema biol\u00f3gico, una especie vegetal cruc\u00edfera denominada \u2018arabidopsis thaliana\u2019, y otro tecnol\u00f3gico, unos nanomateriales que le permiten a la planta aumentar su poder de fotos\u00edntesis.<\/p>\n<p>\u201cLas plantas tienen muchas funciones valiosas: proporcionan alimentos y combustible, liberan el ox\u00edgeno que respiramos y agregan belleza a nuestro alrededor. Ahora queremos hacerlas a\u00fan m\u00e1s \u00fatiles al aumentar su producci\u00f3n de energ\u00eda y conferirles funciones completamente nuevas, tales como monitorizar los contaminantes medioambientales\u201d, seg\u00fan Anne Trafton, del MIT.<\/p>\n<p>\u00a0Los investigadores informaron, a trav\u00e9s de la revista \u2018Nature Materials\u2019, que han conseguido aumentar en un 30 por ciento la capacidad de una planta para capturar energ\u00eda de la luz, al incorporarle nanotubos de carbono en su cloroplasto, el org\u00e1nulo vegetal donde se efect\u00faa la fotos\u00edntesis.<\/p>\n<p>Al utilizar otro tipo de nanotubo de carbono, los investigadores tambi\u00e9n consiguieron modificar las plantas para que ser capaces de detectar el gas \u00f3xido n\u00edtrico.<\/p>\n<p>Estos dos avances son los primeros pasos para poner en marcha un nuevo campo cient\u00edfico que los investigadores del MIT han denominado como \u201cnanobi\u00f3nica vegetal\u201d.<\/p>\n<p><strong>VEGETALES DE ALTA TECNOLOG\u00cdA<\/strong><br \/>\u00a0\u201dLas plantas son muy atractivas como una plataforma para las tecnolog\u00edas, ya que se reparan a si mismas, son ambientalmente estables al aire libre, sobreviven en ambientes hostiles y disponen de su propia fuente de alimentaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de agua\u201d, se\u00f1ala Michael Strano , profesor de Ingenier\u00eda Qu\u00edmica y director del equipo de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Strano y el autor principal del art\u00edculo, el bi\u00f3logo Juan Pablo Giraldo, prev\u00e9n convertir las plantas en dispositivos fot\u00f3nicos (con capacidad de generar, controlar y detectar part\u00edculas electromagn\u00e9ticas, incluidas la luz visible) que posean una alimentaci\u00f3n energ\u00e9tica propia, los cuales podr\u00edan funcionar como detectores de explosivos o de armas qu\u00edmicas.<\/p>\n<p>Estos dos investigadores tambi\u00e9n est\u00e1n trabajando en la incorporaci\u00f3n de dispositivos electr\u00f3nicos en las plantas, ya que el potencial de la nanobi\u00f3nica vegetal \u201ces realmente interminable\u201d, seg\u00fan asegura Strano.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos primero trabajaron sobre los cloroplastos de forma aislada. Estos org\u00e1nulos celulares de las plantas disponen de todos los mecanismos biol\u00f3gicos para efectuar la fotos\u00edntesis, un proceso en el que un pigmento llamado clorofila absorbe la luz solar, lo cual excita a los electrones que fluyen por las membranas de los cloroplastos, de acuerdo a Trafton.<\/p>\n<p>En una segunda etapa de la fotos\u00edntesis, la planta captura esa energ\u00eda de tipo el\u00e9ctrico generada y la utiliza para la producci\u00f3n de az\u00facares, a\u00f1ade.<\/p>\n<p>Para aumentar la productividad fotosint\u00e9tica y la vida \u00fatil de los cloroplastos aislados, los cient\u00edficos les incrustaron, mediante una t\u00e9cnica llamada LEEP, nanopart\u00edculas de \u00f3xido de cerio o \u201cnanoceria\u201d, as\u00ed como nanotubos de carbono semiconductores, unas microestructuras de forma tubular.<\/p>\n<p>Comprobaron que, con este a\u00f1adido, los cloroplastos permanecen activos m\u00e1s horas y capturan luz en m\u00e1s longitudes de onda que lo habitual, como el ultravioleta y el infrarrojo cercano.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s, los investigadores experimentaron con plantas vivas y, mediante una t\u00e9cnica llamada infusi\u00f3n vascular, incorporaron una soluci\u00f3n de nanopart\u00edculas a la cara inferior de la hoja de una `arabidopsis thaliana`, una peque\u00f1a planta con flores blancas, cuyo genoma o conjunto de genes, fue el primero de una planta en ser secuenciado, en el 2000.<\/p>\n<p><strong>VEGETAL CON \u201cSUPERPODERES\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Las nanopart\u00edculas penetraron a trav\u00e9s de los peque\u00f1os poros o estomas de ese vegetal, que permiten que el di\u00f3xido de carbono fluya hacia dentro y el ox\u00edgeno fluya hacia fuera..<\/p>\n<p>De ese modo los nanotubos llegaron a los cloroplastos, aumentando el flujo fotosint\u00e9tico de electrones, es decir de energ\u00eda, en un 30%.<\/p>\n<p>\u201cQueda por averiguar cu\u00e1l es el impacto de las nanopart\u00edculas en la segunda etapa de la fotos\u00edntesis, es decir la producci\u00f3n de combustibles qu\u00edmicos como la glucosa\u201d, seg\u00fan Giraldo.<\/p>\n<p>\u00a0Asimismo, los cient\u00edficos demostraron que podr\u00edan convertir a las plantas del experimento en sensores qu\u00edmicos, al incorporarles nanotubos de carbono capaces de detectar el \u00f3xido n\u00edtrico, un gas contaminante del medio ambiente producido por la combusti\u00f3n.<\/p>\n<p>El laboratorio de Strano ha desarrollado previamente sensores de nanotubos de carbono para usarlos como sensores de diferentes productos qu\u00edmicos, como el per\u00f3xido de hidr\u00f3geno, el explosivo TNT y el gas nervioso sar\u00edn.<\/p>\n<p>Cuando las mol\u00e9culas de alguno de estos compuestos qu\u00edmicos entran en contacto con el pol\u00edmero que altera la fluorescencia del nanotubo,\u00a0 le permite desvelar la presencia de dicho compuesto.<\/p>\n<p>\u201cAlg\u00fan d\u00eda podremos usar estos nanotubos de carbono para fabricar sensores que detecten en el instante y reaccionen ante una sola part\u00edcula de diversos compuestos que, habitualmente, se encuentran en muy baja concentraci\u00f3n y por ello son hoy dif\u00edciles de detectar\u201d, de acuerdo a Giraldo.<\/p>\n<p>Al adaptar estos sensores a diferentes objetivos, los investigadores esperan desarrollar plantas que podr\u00edan ser utilizadas para controlar la contaminaci\u00f3n del medio ambiente, los pesticidas, las infecciones por hongos o la exposici\u00f3n a distintas toxinas bacterianas.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n est\u00e1n trabajando en la incorporaci\u00f3n de nanomateriales electr\u00f3nicos, como el grafeno, a las plantas.<\/p>\n<p>\u00a1La revoluci\u00f3n de la nanobi\u00f3nica vegetal no ha hecho m\u00e1s que comenzar!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A esta planta los investigadores del MIT (web.mit.edu) la denominan \u201cbi\u00f3nica\u201d, porque en ella se han combinado, para que trabajen juntos, un sistema biol\u00f3gico, una 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