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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

Nanoporos autoensamblados detectan en tiempo real las proteínas del Parkinson y la ELA

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Un equipo con participación de la Universidad Constructor (Alemania) publicó en Nature Nanotechnology el desarrollo de nanoporos flexibles y autoensamblados capaces de detectar trazas de proteínas asociadas a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con resolución de una sola molécula y seguimiento en tiempo real del proceso de agregación tóxica de esas proteínas. El dispositivo consiste en un péptido diseñado que se autoensambla en nanoporos octaméricos con estructura alfa-helicoidal, con diámetros y niveles de conductancia ajustables según la aplicación.

La capacidad de programar el diámetro del poro es lo que permite a los investigadores calibrar el dispositivo para detectar biomarcadores específicos de distinto tamaño molecular, algo que los nanoporos de estructura fija utilizados hasta ahora en secuenciación de ADN no logran con la misma flexibilidad. Al operar a resolución de molécula individual, el sistema puede en teoría identificar señales de enfermedad mucho antes de que los síntomas clínicos se manifiesten, un objetivo central de la medicina de precisión aplicada a enfermedades neurodegenerativas donde el diagnóstico temprano determina en gran medida el pronóstico del paciente.

El desarrollo se inscribe en una ola más amplia de avances en nanoporos publicados durante agosto, que incluyó también nanosensores de platino aplicados a electroencefalografía y plataformas de electrónica de piel de espesor nanométrico. La convergencia de estas tecnologías refleja un giro de la nanotecnología médica hacia dispositivos que no solo entregan fármacos, sino que también sensan y diagnostican con una sensibilidad que hasta hace pocos años solo era posible en laboratorios altamente especializados.

Para pacientes con antecedentes familiares de Parkinson o ELA, o para quienes ya muestran síntomas leves e inespecíficos, contar con una prueba capaz de detectar proteínas tóxicas en etapas muy tempranas podría cambiar por completo la ventana de intervención terapéutica disponible, incluso antes de que existan tratamientos capaces de revertir el daño neurológico ya instalado. El desafío que sigue pendiente es trasladar esta sensibilidad de laboratorio a un formato de diagnóstico clínico validado, reproducible y accesible fuera de los centros de investigación donde se desarrolló.

Fuentes: Nature Nanotechnology (Nature Portfolio): https://www.nature.com/subjects/nanobiotechnology Nanowerk: https://nanowerk.com/nanotechnology-news3/newsid=70129.php

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Nano

Una nanojeringa de origami de ADN perfora y sella membranas celulares a voluntad

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Un equipo de investigadores publicó en Nature Nanotechnology el desarrollo de una nanojeringa construida con la técnica de origami de ADN, capaz de perforar de forma reversible membranas lipídicas y entregar carga molecular dentro de compartimentos sintéticos que imitan células. El dispositivo se mueve en pasos de aproximadamente 14 nanómetros mediante actuación mecánica impulsada por hebras de ADN que funcionan como combustible molecular, inspirado en los sistemas de inyección por contracción que usan ciertas bacterias para atacar a otras células.

La estructura combina dos haces de origami de ADN de unos 70 nanómetros, unidos por una nanopartícula de oro de unos 10 nanómetros: uno de los haces forma una base de anclaje a la membrana modificada con colesterol, mientras que el otro actúa como aguja deslizante impulsada por el combustible de ADN. Cuatro filas de «puntos de apoyo» (footholds) de ADN, orientados en sentidos opuestos y espaciados cada 7 nanómetros, permiten que la nanopartícula de oro se desplace de forma controlada: hebras bloqueadoras liberan puntos ocupados y hebras removedoras reactivan puntos previamente desactivados, logrando una eficiencia de ensamblaje cercana al 91%. En sus pruebas, el equipo demostró que el dispositivo puede desencadenar reacciones de hibridación en cadena localizadas en la membrana, transcripción de ARN y escisión catalítica de ARN dentro de vesículas del tamaño de una célula.

El avance se enmarca en un campo, la nanobiotecnología basada en ADN, que evolucionó en poco más de una década desde ser una curiosidad estructural hasta convertirse en una de las plataformas de ingeniería más precisas de la biotecnología moderna. A diferencia de otros sistemas de entrega molecular que dependen de nanopartículas pasivas, esta nanojeringa transforma el andamiaje de ADN en una máquina mecánicamente activa capaz de interactuar de forma dinámica con membranas biológicas, abriendo una vía distinta a la de los sistemas lipídicos que hoy dominan la entrega de fármacos de ARN mensajero.

La relevancia para la medicina del futuro está en la posibilidad de programar con precisión nanométrica cuándo, dónde y con qué intensidad se libera una molécula terapéutica dentro de un tejido, algo que los métodos actuales de entrega de fármacos logran solo de manera aproximada. Antes de que esta tecnología llegue a aplicaciones clínicas todavía restan años de trabajo para escalar su producción y validar su seguridad en organismos completos, pero el hecho de que el dispositivo funcione de forma reversible —perforando y luego resellando la membrana sin dañarla— sugiere una hoja de ruta razonable hacia terapias de entrega dirigida mucho más controladas que las actuales.

Fuentes: Nature Nanotechnology: https://www.nature.com/articles/s41565-026-02249-3 AzoNano: https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=41796

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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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