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Formación clave en aplicaciones de nanotecnología para energía y ambiente en Argentina

Primero un agradecimiento personal : De mi parte agradezco la oportunidad a varias ediciones de estas escuelas en años pasados cuando lideraba proyectos como guardiana.tech , centinela y proyecto Azul. muchas gracias por abrir mi mente y sentar las bases para este portal donde converge la nanotecnología con otras tech. Claudio R. Parrinello

La Escuela de Nanociencia y Nanotecnología (ENN) es uno de los programas de formación más destacados en Argentina en el campo de la nanociencia y nanotecnología. Organizada por el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) —unidad ejecutora de doble dependencia entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)—, la ENN se ha consolidado como un espacio esencial para la capacitación de recursos humanos altamente calificados.

En su edición 2025, la escuela se centró en las aplicaciones de la nanotecnología a los desafíos actuales en energía y ambiente, temas estratégicos para el desarrollo sostenible, la transición energética y la mitigación del cambio climático en el país y la región.

¿Qué es la Escuela de Nanociencia y Nanotecnología (ENN)?

La ENN es un curso intensivo de posgrado que combina clases teóricas dictadas por expertos nacionales e internacionales con trabajos prácticos en laboratorios de vanguardia. Se realiza de forma presencial en el Centro Atómico Constituyentes (CAC), en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Detalles de la edición 2025:

  • Fechas: Del 13 al 23 de octubre de 2025.
  • Modalidad: Presencial, con clases teóricas (en español e inglés) y prácticas en laboratorios especializados.
  • Destinatarios: Principalmente estudiantes de doctorado, posdoctorados e investigadores jóvenes. Excepcionalmente, estudiantes avanzados de grado.
  • Inscripción: Gratuita, mediante formulario online (no incluye traslados ni alojamiento).
  • Certificación: Certificado de aprobación con posibilidad de crédito académico, emitido en colaboración con el Instituto Sabato (CNEA-UNSAM).

El programa promueve la interdisciplinariedad entre física, química, ciencia de materiales, biología e ingeniería, fomentando el desarrollo de nanomateriales y dispositivos innovadores.

Importancia de la ENN en el ecosistema argentino de nanociencia

La nanotecnología es una disciplina estratégica que impacta directamente en sectores clave como la energía limpia, el cuidado del medio ambiente, la salud y la industria nuclear. En Argentina, la ENN cumple un rol fundamental al formar talento especializado capaz de generar conocimiento de frontera y transferirlo al sector productivo.

Esta escuela contribuye a cerrar la brecha entre la investigación básica y las aplicaciones reales, impulsando desarrollos como sensores para monitoreo ambiental, materiales avanzados para almacenamiento de energía, dispositivos para diagnóstico médico y tecnologías para la industria nuclear. Su impacto se refleja en el fortalecimiento de redes colaborativas y en la posicionamiento de Argentina como referente en nanotecnología en América Latina.

Actividades, proyectos y actores involucrados

El Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) coordina múltiples líneas de investigación, entre las que destacan:

  • Energía nuclear y no convencional.
  • Nanomedicina y aplicaciones en salud.
  • Medio ambiente y remediación.
  • Nanobiotecnología.
  • Micro y nano dispositivos.
  • Química y física de nanomateriales.

Proyecto institucional principal concluido o en continuidad: PUE 2018 “Desarrollo de nano y micro materiales con aplicaciones en dispositivos, en salud, medio ambiente y energía”, liderado por la Dra. Hebe Durán y el Dr. Roberto Zysler, con participación de más de 60 investigadores.

Actores clave:

  • Investigadores destacados como la Dra. Laura B. Steren (ex vicedirectora), Dr. Roberto Zysler, Dra. Hebe Durán y numerosos becarios CONICET.
  • Colaboraciones con universidades (UNSAM, UBA, UNLP) y centros de investigación.
  • Vinculación con el sector privado, como proyectos conjuntos con Y-TEC (empresa de tecnología de YPF) en grafeno, sensores para oil & gas y materiales energéticos.
  • Participación en redes internacionales y transferencia tecnológica hacia empresas como Invap y aplicaciones en satélites (ej. colaboración con Satellogic).

Aunque no existen registros públicos masivos de spin-offs directas surgidas exclusivamente de la ENN, los egresados y participantes han contribuido a startups y desarrollos tecnológicos en áreas de sensores, materiales avanzados y medicina nuclear, fortaleciendo el ecosistema de innovación argentino.

Conclusión: Un pilar para la innovación en nanotecnología

La Escuela de Nanociencia y Nanotecnología 2025 consolidó su posición como oportunidad única para profesionales interesados en nanotecnología aplicada a energía y ambiente. Su aporte a la formación de talento especializado impulsa avances científicos con impacto real en la sociedad y la economía argentina, contribuyendo al desarrollo tecnológico soberano del país.

Fuentes:

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Nano

Una plataforma nanoscópica tragable logra atravesar el estómago para entregar enzimas terapéuticas

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Investigadores de la Facultad de Medicina Yong Loo Lin de la Universidad Nacional de Singapur (NUS Medicine) desarrollaron una plataforma de administración a escala nanométrica, diseñada para ser tragada y transportar enzimas terapéuticas a través del ambiente ácido del estómago sin que estas pierdan su actividad biológica antes de llegar a su destino en el organismo.

El desafío técnico que resuelve este desarrollo es central para toda la industria de biológicos orales: las enzimas y otras proteínas terapéuticas suelen degradarse rápidamente en el ambiente ácido del estómago, lo que obliga hoy a administrar la enorme mayoría de estos tratamientos mediante inyecciones. Una plataforma nanoscópica capaz de proteger la carga terapéutica durante el tránsito digestivo y liberarla de forma controlada en el punto correcto del tracto gastrointestinal podría abrir la puerta a versiones orales de tratamientos que actualmente requieren inyección.

Para la industria farmacéutica, el impacto potencial es significativo: sustituir una inyección por una cápsula tragable reduce drásticamente la carga de tratamiento para pacientes con enfermedades crónicas que requieren dosis regulares de enzimas, mejora la adherencia terapéutica y simplifica la logística de distribución en sistemas de salud con recursos limitados, donde mantener la cadena de frío para biológicos inyectables resulta costoso y complejo.

De cara al paciente, la promesa de fondo es la de una medicina menos invasiva para condiciones que hoy exigen inyecciones frecuentes, desde deficiencias enzimáticas hereditarias hasta ciertos tratamientos oncológicos y metabólicos. El desarrollo se suma a una ola más amplia de nanomedicina orientada a resolver el problema de la administración de fármacos biológicos, un campo en el que distintos laboratorios vienen compitiendo por lograr que tratamientos hoy inyectables se puedan tomar por boca sin perder eficacia clínica.

Fuentes al pie:
Nanowerk: https://www.nanowerk.com/
Nanotechnology News: https://phys.org/nanotech-news/

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Nano

Microrobots magnéticos guiados por IA logran navegar y liberar fármacos dentro de un tumor de vejiga

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Un equipo de investigación publicó en Nature Nanotechnology el desarrollo de un sistema de microrobots biohíbridos magnéticos, guiados en tiempo real mediante inteligencia artificial y retroalimentación de imágenes, capaces de navegar de forma no invasiva y liberar fármacos de manera controlada en el espacio y el tiempo dentro de un modelo murino de tumor de vejiga.

El sistema combina dos componentes que hasta ahora rara vez se integraban con este nivel de precisión: por un lado, microrobots biohíbridos que pueden ser dirigidos externamente mediante campos magnéticos; por otro, un modelo de aprendizaje profundo que procesa imágenes en tiempo real para ajustar la trayectoria de navegación de los robots dentro del cuerpo, permitiendo una penetración de tejido y una eficacia terapéutica mayores que las logradas con sistemas de liberación pasiva de fármacos.

La relevancia para la industria de la nanomedicina y la robótica médica es doble: por un lado, valida que la combinación de inteligencia artificial y control magnético externo puede resolver uno de los mayores cuellos de botella de los micro y nanorobots terapéuticos, que es la navegación precisa dentro de tejidos vivos sin dañar estructuras sanas circundantes. Por otro, demuestra la viabilidad de un enfoque no invasivo para tratar tumores de vejiga, una indicación donde los tratamientos actuales —instilaciones intravesicales directas— tienen limitaciones conocidas de penetración y distribución homogénea del fármaco.

Aunque el trabajo se realizó en un modelo animal y todavía está lejos de la práctica clínica en humanos, la comunidad de nanomedicina lo señala como una prueba de concepto relevante sobre cómo la convergencia entre inteligencia artificial, magnetismo y nanorrobótica podría redefinir el tratamiento de tumores localizados en los próximos años, reduciendo efectos secundarios sistémicos al concentrar la acción terapéutica exactamente donde se necesita.

Fuentes:
Nature — Nanobiotechnology: https://www.nature.com/subjects/nanobiotechnology
Nature — Nanomedicine: https://www.nature.com/subjects/nanomedicine

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Nano

Investigadores belgas diseñan «nanoblades» de CRISPR para atacar de forma selectiva al VIH

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Un equipo de la Universidad de Gante diseñó partículas similares a virus (VLP, por sus siglas en inglés) decoradas con nanocuerpos dirigidos contra el receptor CD4, capaces de transportar y entregar de forma selectiva la maquinaria CRISPR hacia las células CD4, el tipo celular que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) infecta y utiliza como reservorio principal en el organismo.

La estrategia, conocida informalmente como «nanoblades» de CRISPR, resuelve uno de los problemas más persistentes de la terapia génica contra el VIH: cómo entregar de forma eficiente y segura la maquinaria de edición genética específicamente a las células que albergan el virus, sin afectar al resto de las células del sistema inmune ni depender de vectores virales que puedan generar respuestas inmunes no deseadas o integrarse de forma indeseada en el genoma del paciente.

El interés de la industria por este tipo de sistemas de entrega no virales viene creciendo de forma sostenida, ya que buena parte de las terapias de edición génica en desarrollo dependen todavía de vectores virales adenoasociados (AAV) o de nanopartículas lipídicas que, si bien funcionan bien para dirigirse al hígado, tienen limitaciones claras para alcanzar de forma selectiva otros tipos celulares como los linfocitos T CD4. Un sistema de entrega basado en nanocuerpos específicos abre la puerta a extender la edición genética in vivo a un rango mucho más amplio de enfermedades más allá de las hepáticas.

Para la comunidad científica que investiga una cura funcional para el VIH, el desarrollo se suma a una larga lista de estrategias experimentales que buscan eliminar el reservorio viral latente, uno de los mayores obstáculos para curar la infección de forma definitiva en personas que hoy dependen de tratamiento antirretroviral de por vida. Aunque el trabajo se encuentra en etapas preclínicas, la comunidad de edición génica lo destaca como una prueba de concepto relevante sobre nuevas rutas de entrega dirigida que podrían aplicarse, más adelante, a otras enfermedades infecciosas o hereditarias.

Fuentes al pie:
CRISPR Medicine News: https://crisprmedicinenews.com/news/carbon-newsletter-17-july-2026-your-latest-news-about-crispr-in-agrobio/

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