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Las partículas cuánticas ultrarrelativistas del grafeno se mueven a velocidades cercanas a las de la luz. Un equipo ha logrado por primera vez detener su movimiento con un ‘muro’ impenetrable de ‘ladrillos’ atómicos. Además de profundizar en el entendimiento de la materia cuántica, el hallazgo facilitará la integración del grafeno en los dispositivos electrónicos.

Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid han desarrollado un biosensor basado en nanopartículas de galio capaz de medir niveles anormales de fibrinógeno, una proteína presente en el plasma sanguíneo cuya concentración puede informar sobre alteraciones en nuestro estado de salud.

Partiendo de una patente para fabricar ‘tintas de grafeno’, un consorcio de científicos y empresas españolas está desarrollando un tejido ‘no tejido’ que mejorará la efectividad y comodidad de las máscaras y otros textiles profilácticos diseñados contra el virus SARS-CoV-2.

Por primera vez han fabricado nanopartículas infrarrojas superbrillantes que permitirán el desarrollo de nuevas técnicas de diagnosis por imagen rápidas, seguras y baratas. El potencial de los resultados ha sido demostrado en modelos animales para obtener imágenes del sistema cardiovascular.

Un equipo internacional con participación española ha descrito un método pionero para el ensamblaje de nanoestructuras semiconductoras. Los resultados facilitarán la fabricación de nuevos dispositivos electrónicos y optoelectrónicos.

Un equipo internacional ha descrito un método que permite escalar desde el laboratorio a la industria la producción de uno de los competidores del grafeno: el antimoneno. Este material bidimensional derivado del antimonio es uno de los más prometedores en el campo de la nanotecnología.

Un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid ha obtenido nuevos polímeros de coordinación basados en cobre y nucleobases, con propiedades magnéticas y eléctricas que pueden mejorarse mediante el dopado con yodo. Estos materiales presentan un interés potencial en biología, medicina y farmacología.

Físicos de la Universidad Autónoma de Madrid han desarrollado una nueva técnica para la detección de estados topológicos de la materia. El hallazgo abre una nueva vía para la comprensión de estos estados que determinan las propiedades ópticas y electrónicas de los materiales.

Los resultados, publicados en Nanotechnology, son potencialmente útiles para aplicaciones fotovoltaicas, fotónicas y optoelectrónicas.

El avance es relevante tanto para comprender la actividad biológica del ADN como para su integración en nanoestructuras y dispositivos.

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