viernes, 22 de agosto de 2025

Incendios: Este invento español es hasta 100 veces más efectivo que el agua

Incendios: Este invento español es hasta 100 veces más efectivo que el agua

Su composición es completamente orgánica y biodegradable y la clave es que le quita el oxígeno al fuego


Juan Scaliter, 18.08.2025 18:18

Desde hace casi dos décadas, un inventor español, César Sallén, lleva trabajando en un líquido 100% orgánico y biodegradable capaz de prevenir y extinguir incendios, tanto industriales como forestales, de manera rápida y totalmente inocua. Se trata de Ecofire y una de sus mayores virtudes, como destaca Sallen en su web, es que es “entre 50 y 100 veces más efectivo que el agua en la extinción del fuego”.
Pero no es la única. Hasta la fecha es de los pocos o el único producto demostrado que evita la propagación del fuego de baterías. También actúa como cortafuegos y aislante térmico, garantiza que el fuego no se reactive (gracias a que impide la llegada de oxígeno), reduce el calor de las llamas, lo que facilita trabajar más cerca y, fundamental, no es tóxico: es biodegradable y se puede aplicar en personas y cultivos sin riesgo. Su fórmula, secreta, pero completamente biodegradable y compuesta por varios componentes vegetales, encapsula el humo de manera inmediata, sin irritar la piel, los ojos o las fosas nasales. Otra virtud importante es que, al ser un líquido, no necesita ningún tipo de adaptación del equipo de bomberos, simplemente se vierte en tanques o sistemas de aviones y se utiliza.
En uno de los vídeos publicados en su cuenta se puede ver cómo Sallén aplica Ecofire sobre un papel, que sostiene con su mano desnuda, y luego lo somete a un soplete sin que arda el papel o se queme su mano.
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sábado, 16 de agosto de 2025

Un equipo estadounidense-chino crea un revestimiento único para vidrios de ventanas que combate el calor, el frío y los rayos UV.

Un equipo estadounidense-chino crea un revestimiento único para vidrios de ventanas que combate el calor, el frío y los rayos UV.

El recubrimiento proporciona un ahorro energético del 2,9 por ciento, lo que supone un ahorro si tenemos en cuenta que cada año se instalan en Estados Unidos más de cuatro mil millones de pies cuadrados de ventanas.


Ameya Paleja, 11 de julio de 2025, 7:42 a. m. EST

Investigadores de la Universidad Rice en Estados Unidos, junto con los de la Universidad China de Hong Kong, la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de Cornell y la Universidad de Toronto han desarrollado una capa delgada y resistente de revestimiento compuesta de nitruro de boro y carbono que puede reflejar el calor y es resistente a los rayos UV y a los cambios bruscos de temperatura. Además de ser resistente a los arañazos, el vidrio también mejoró el ahorro energético en un 2,9 %. Aunque esto pueda parecer poco, considerando que en EE. UU. se instalan anualmente más de 375 millones de metros cuadrados de ventanas, puede suponer un ahorro sustancial. [...] Los investigadores utilizaron la deposición láser pulsada, donde se aplicaron ráfagas láser de alta energía para impactar un objetivo de nitruro de boro. Esto generó vapor de plasma que posteriormente se depositó sobre el sustrato. Curiosamente, todo el proceso se realiza a temperatura ambiente, a diferencia de las altas temperaturas necesarias para la fabricación de otros recubrimientos. El nitruro de boro es una materia prima más económica en comparación con el óxido de plata o de indio y estaño, utilizado para la fabricación de recubrimientos de baja emisividad.

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viernes, 15 de agosto de 2025

Inventan el plástico invencible: 100% reciclable y con una vida útil larguísima

Inventan el plástico invencible: 100% reciclable y con una vida útil larguísima

Investigadores han descubierto una nueva capacidad en un polímero de alta resistencia, un avance que podría cambiar la fabricación en industrias clave.


Esteban García Marcos 13.08.2025 - 15:00h

Investigadores de la Universidad de Texas A&M han desvelado nuevas capacidades en el Copolímero Termoestable Aromático (ATSP), un plástico ultra-duradero y reciclable. Este hallazgo podría establecer nuevos estándares de fiabilidad y sostenibilidad en fabricación, según Interesting Engineering. El ATSP, material con capacidad de auto-reparación y recuperación de forma, mantiene su resistencia tras el uso. La investigación fue respaldada por el Departamento de Defensa de EE. UU. y contó con la participación de la Universidad de Texas A&M y la Universidad de Tulsa. Los doctores Mohammad Naraghi y Andreas Polycarpou lideraron el estudio, analizando el ATSP bajo estrés, altas temperaturas y daños. Confirmaron que, con fibras de carbono, el ATSP es varias veces más fuerte que el acero y más ligero que el aluminio, ideal para donde el peso es crucial. A diferencia de plásticos tradicionales, el ATSP puede ser reciclado de manera continua, una opción atractiva para reducir residuos sin sacrificar rendimiento. El doctor Naraghi explicó que el ATSP reforzado puede triturarse, remoldearse y reutilizarse en múltiples ciclos sin afectar composición química o durabilidad. [...]
Calentado a 160 °C, el ATSP soportó cientos de ciclos de estrés-calor e, incluso, mejoró su durabilidad tras la auto-reparación.

De reparar barcos a sellar heridas: la IA ha creado un superpegamento submarino que se adhiere como un percebe

De reparar barcos a sellar heridas: la IA ha creado un superpegamento submarino que se adhiere como un percebe

El adhesivo es capaz de mantener sus propiedades incluso en superficies mojadas, irregulares y bajo condiciones extremas. Sus usos potenciales son extremadamente amplios.


R. Badillo, 12/08/2025 - 16:47

La inteligencia artificial (IA) ha permitido desarrollar un novedoso adhesivo submarino con una fuerza de agarre comparable a la de un percebe, capaz de mantener su fijación incluso en superficies húmedas, irregulares y sometidas a condiciones extremas, lo que abre un amplio abanico de usos en ingeniería y medicina. Este superpegamento ha sido detallado en un artículo publicado en Nature. El proyecto, impulsado por investigadores de Japón y China, tomó como punto de partida el estudio de más de 200 especies, como moluscos y bacterias, que generan proteínas adhesivas para sobrevivir en entornos marinos. Estas moléculas sirvieron de base para el diseño de hidrogeles mejorados mediante algoritmos de IA que incrementaron de forma notable su capacidad de fijación. Uno de los modelos, identificado como R1-Max, destacó por su resistencia: mantuvo adherido un pato de goma a una roca costera durante días, resistiendo oleaje y variaciones de humedad. En otro ensayo, consiguió sellar de inmediato una tubería que expulsaba agua a presión, manteniendo el cierre en perfectas condiciones durante más de cinco meses. Este material, además de su resistencia, presenta una elevada biocompatibilidad, lo que lo convierte en un candidato idóneo para el cierre de heridas profundas, el sellado de tejidos durante intervenciones quirúrgicas y la mejora en la fijación de prótesis o sensores médicos en zonas corporales húmedas o salinas.

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sábado, 9 de agosto de 2025

97% de rendimiento en el reciclaje de baterías: una instalación estadounidense convierte viejos dispositivos de litio en nuevos sistemas de energía

97% de rendimiento en el reciclaje de baterías: una instalación estadounidense convierte viejos dispositivos de litio en nuevos sistemas de energía

Esta instalación supone un paso importante en el fortalecimiento de la cadena de suministro de materiales críticos a nivel nacional


Prabhat Ranjan Mishra, 7 de agosto de 2025, 15:06 EST

Una empresa con sede en Nueva Jersey ha inaugurado una planta insignia de reciclaje de baterías en Chester, Carolina del Sur. La planta de Princeton NuEnergy es la primera planta de Estados Unidos a escala comercial para la producción de material activo de cátodos de grado batería y Advanced Black Mass. Completamente operativa, la planta regenera y produce minerales esenciales para baterías a nivel nacional. Según Princeton NuEnergy, la planta tiene un rendimiento de reciclaje superior al 97 %. [...] 
Las operaciones de la instalación garantizan una cadena de suministro de baterías segura en EE. UU., impulsando la economía circular de las baterías. Una economía circular de baterías implica que los materiales permanecen en el país, desde su origen hasta su reciclaje y remanufactura al final de su vida útil. La materia prima para baterías proviene de diversos bienes de consumo y fuentes industriales, como teléfonos móviles y ordenadores, baterías de juguetes infantiles, vehículos eléctricos e instalaciones industriales de almacenamiento de energía, según Princeton NuEnergy. Se afirma que el proceso es una solución para el reciclaje y la producción de materiales de baterías de iones de litio más limpia, más rápida y más sostenible.

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Científicos noruegos utilizan microbios para producir biometano a partir de CO2 con una pureza del 96 %

Científicos noruegos utilizan microbios para producir biometano a partir de CO2 con una pureza del 96 %

Los investigadores utilizaron sustratos no convencionales como residuos plásticos y biomasa leñosa en su proceso de producción de biometano


Ameya Paleja, 7 de agosto de 2025, 06:41 a. m. EST

Los científicos del Instituto Noruego de Investigación en BIOeconomía (NIBIO) han recurrido a las biopelículas para convertir gases basados en carbono, como el dióxido de carbono (CO2) y el monóxido de carbono (CO), en biometano, una alternativa verde y sostenible al gas natural. Estos procesos basados en biopelículas pueden producir biometano con una pureza del 96 por ciento, según un comunicado de prensa de la organización. Biopelícula es el término utilizado para describir una comunidad de diferentes microorganismos que se adhieren entre sí y a las superficies, formando una matriz extracelular viscosa. [...] Feng y sus colegas descubrieron que el uso de biopelículas también les permitía utilizar biomasa leñosa y desechos plásticos en la producción de gas de síntesis, algo que anteriormente había resistido la degradación en bioprocesos. La adición de hidrógeno al proceso ha mostrado un aumento en la producción de metano. Sin embargo, añadir demasiado hidrógeno desequilibró el proceso. “Esto demuestra que los reactores de biopelícula tienen un gran potencial, pero también que requieren un control cuidadoso para funcionar de forma óptima a escala industrial”, afirmó Feng. Los procesos basados en biopelículas ofrecen una plataforma robusta y flexible para la futura producción de biogás. Esto podría contribuir significativamente a la reducción de las emisiones de gases nocivos, a la vez que se produce energía renovable, concluyó Feng.

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viernes, 8 de agosto de 2025

Veneno de abeja: el sorprendente aliado de la ciencia médica y farmacológica

Veneno de abeja: el sorprendente aliado de la ciencia médica y farmacológica



NCYT, 07.08.2025


Aunque tradicionalmente se asocia a las picaduras dolorosas y a las reacciones alérgicas, el veneno de abeja está despertando un creciente interés en la comunidad científica por sus prometedores usos terapéuticos. Conocido técnicamente como apitoxina, este complejo cóctel bioquímico está siendo estudiado en todo el mundo por su potencial en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas e incluso ciertos tipos de cáncer.
El veneno de abeja es una sustancia compleja compuesta por una combinación de enzimas, péptidos y aminas activas. Entre sus componentes más estudiados destacan:
-Melitina (40–60% del veneno): potente péptido con efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y citotóxicos.
-Apamina: neurotoxina que afecta los canales de potasio en las neuronas.
-Fosfolipasa A2: enzima que provoca la ruptura de membranas celulares y tiene implicaciones inmunológicas.
-Hialuronidasa: facilita la difusión del veneno en los tejidos.
-Adolapina y mastocitopeptidasas: con propiedades analgésicas y moduladoras del sistema inmune.

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Crean una célula artificial capaz de orientarse utilizando solo la química

Crean una célula artificial capaz de orientarse utilizando solo la química


NCYT, 05.08.2025

Unos científicos han creado la célula artificial más sencilla del mundo capaz de navegar químicamente, migrando hacia sustancias específicas como lo hacen las células vivas. El logro es obra de un equipo que incluye especialistas del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC).
Este avance demuestra cómo se pueden programar burbujas microscópicas para seguir rastros químicos. El estudio describe el desarrollo de una "célula mínima" en forma de vesícula lipídica que encapsula enzimas capaces de autopropulsarse a través de la quimiotaxis.
El transporte celular es un aspecto vital de muchos procesos biológicos y un hito clave en la evolución. Entre todos los tipos de movimiento, la quimiotaxis es una estrategia esencial utilizada por muchos sistemas vivos para moverse hacia señales beneficiosas, como nutrientes, o alejarse de las dañinas. [...]
Se sabe que para que tenga lugar el movimiento activo debe haber una ruptura de la simetría. Al atrapar las enzimas dentro de la partícula y utilizar los poros como los principales puntos de intercambio, se genera una diferencia en la concentración química alrededor de la partícula. Esto provoca un flujo de fluido a lo largo de la superficie de la vesícula y dirige el movimiento de la partícula. Es como si el liposoma fuera un pequeño barco y el poro y la enzima fueran su motor y su sistema de navegación.

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Descubren un opioide mil veces más potente que la morfina en la basura

Descubren un opioide mil veces más potente que la morfina en la basura

“Los nitazenos son más potentes aún que el fentanilo, que es 50 veces más potente que la heroína”, señala el estudio.


Juan Scaliter,  01.08.2025 18:22

Los opioides son una clase de fármacos que se derivan de, o imitan, las sustancias naturales presentes en la planta de adormidera. Los primeros son naturales, mientras que aquellos que imitan sus efectos, son conocidos como opioides sintéticos. Este tipo de fármaco actúa en el cerebro produciendo diferentes efectos, como el alivio del dolor, pero también se consumen por la euforia que generan… Lo que termina en adicción. Algunos de los opioides más conocidos son el fentanilo, la morfina o la heroína y ahora se ha descubierto otro más en la basura de las calles de Australia, el nitazeno. Se trata de un opioide sintético mil veces más potente que la morfina que se está infiltrando en el tráfico de drogas callejeras en Adelaida, Australia, lo que genera temores de una ola de sobredosis que podría ser letal. En el primer estudio de este tipo, publicado en en Drug & Alcohol Review, científicos de la Universidad de Australia Meridional detectaron trazas de nitazeno en muestras de equipos de inyección desechados, bolsas de plástico, viales y filtros provenientes de contenedores públicos de desechos. Mediante análisis químicos de alta sensibilidad, los autores, liderados por Cobus Gerber, identificaron nitazenos en el 5% de 300 muestras, principalmente en combinación con heroína y mayormente presentes en jeringas.

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viernes, 1 de agosto de 2025

En un giro sin precedentes y por accidente, consiguen transmutar el plomo en oro

En un giro sin precedentes y por accidente, consiguen transmutar el plomo en oro

El CERN consigue un hito que desafía los sueños alquimistas de la historia y abre nuevas vías en la física de partículas


Roberto Ugarte,  28.07.2025 - 09:30

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC), operado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), ha sido el escenario de un hallazgo inesperado que evoca los anhelos milenarios de la alquimia. [...] Durante las pruebas con núcleos de plomo, que superan en tres protones a los del oro, se produjo una transmutación accidental del plomo en núcleos de oro de naturaleza temporal, tal y como recoge el medio Futurism. El proceso de esta transmutación ocurre cuando los iones de plomo no chocan frontalmente, sino que se rozan mutuamente. En ese preciso instante, la fuerza combinada de sus campos electromagnéticos provoca que el núcleo de plomo libere tres de sus protones. Este fenómeno, conocido como disociación electromagnética, convierte efectivamente el núcleo de plomo en un núcleo de oro. Desde 2015 hasta 2018, las colisiones realizadas en el LHC generaron un estimado de ochenta y seis mil millones de estos núcleos de oro accidentales. A pesar de que esta cifra pueda parecer abultada, la cantidad total de metal precioso creado es ínfima, apenas unos veintinueve billonésimas de gramo, un volumen que carece de cualquier valor comercial. Es crucial señalar que estos núcleos de oro resultaron ser de muy corta duración, con una existencia que no superó el microsegundo de vida.

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