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La molécula de ARN rejuvenece ratones envejecidos restaurando células viejas

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Una mano enguantada negra sostiene un ratón blanco.

Los ratones tratados con una molécula llamada miR-302b recuperaron el cabello perdido y mantuvieron la salud cerebral.Crédito: Paul Chen/San Francisco Chronicle vía Getty

Inyectar a ratones ancianos una molécula de ARN parece revertir algunos signos de envejecimiento, ayudándolos a vivir más, hacer crecer el cabello y mantener sus capacidades físicas y mentales.

Tratamiento descrito en Metabolismo celular El 15 de enero1actúa centrándose en una de las características del proceso de envejecimiento: una etapa llamada Senescencia celularDonde las células pierden su capacidad de reproducirse. Los investigadores esperan que los resultados algún día conduzcan al desarrollo de… Medicamentos antienvejecimientopero se necesita más trabajo para determinar si se traduce en personas.

A medida que las personas envejecen, más células se vuelven senescentes y secretan sustancias químicas llamadas citocinas, que pueden provocar inflamación. Esto reduce la capacidad del cuerpo para combatir enfermedades y curarse, y se ha relacionado con afecciones que incluyen cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y disminución de la función cognitiva.

Ahora, los investigadores se han centrado en una molécula llamada miR-302b, que podría ayudar a ralentizar el proceso de envejecimiento. La molécula es MicroARNuna pequeña pieza no codificante de ácido ribonucleico (ARN) involucrada en la regulación genética que previamente se había descubierto que estaba involucrada en la inmunidad y la supresión de células cancerosas.

Guangzhou Ji, biofísico del Instituto de Biofísica de la Academia China de Ciencias en Beijing, y sus colegas demostraron, utilizando células humanas cultivadas en el laboratorio, que los exosomas (paquetes que transportan ARN entre células) de células madre embrionarias humanas pueden restaurar el envejecimiento. capacidad. Para que las células se multipliquen.

Luego realizaron varios experimentos en ratones vivos de entre 20 y 25 meses de edad, lo que equivale a unos 60 y 70 años en años humanos. A algunos les inyectaron exosomas humanos normales y a otros exosomas cargados con miR-302b adicional, que afecta a dos genes implicados en la división celular. Los ratones de control recibieron inyecciones de solución salina.

retroceder en el tiempo

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Se desarrolló un transistor de una sola molécula con control mecánico para una electrónica más rápida

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Un desarrollo pionero en el campo de la electrónica surgió del Centro Nacional de Ciencias Básicas S.N. Bose, dirigido por el Dr. Atindra Nath Pal y Biswajit Babi. Su equipo ha creado un tipo único de… Transistor Esta tecnología funciona utilizando moléculas individuales en lugar de señales eléctricas tradicionales. Este avance, que aprovecha las fuerzas mecánicas para el control, podría afectar significativamente áreas como el procesamiento de información cuántica, la electrónica ultrapequeña y las tecnologías de detección avanzadas.

Tecnología de desconexión controlada mecánicamente

el Investigadores Los investigadores utilizaron un método conocido como unión de ruptura mecánicamente controlable (MCBJ) para desarrollar este innovador transistor. Utilizando una matriz piezoeléctrica, pudieron romper con precisión un gran cable metálico, creando una brecha subnanométrica diseñada para acomodar una única molécula de ferroceno. El ferroceno, que consiste en un átomo de hierro intercalado entre dos anillos de ciclopentadienilo (Cp), exhibe un comportamiento eléctrico distintivo cuando se somete a fuerzas mecánicas. Esta técnica enfatiza el potencial de la activación mecánica para regular el flujo de electrones a nivel molecular.

El efecto de la orientación molecular en el rendimiento del dispositivo.

El Dr. Atindra Nath Pal y Biswajit Babi, junto con su equipo de investigación, descubrieron que el rendimiento del transistor es extremadamente sensible a la orientación de las moléculas de ferroceno entre los electrodos de plata. La alineación de estas moléculas puede mejorar o reducir la conducción eléctrica a través de la unión. Este descubrimiento resalta la importancia crítica de la geometría molecular en el diseño y mejora del rendimiento de los transistores.

Potencial para dispositivos moleculares de baja energía.

Investigaciones adicionales que involucraron electrodos de oro y ferroceno a temperatura ambiente revelaron una resistencia inesperadamente baja de aproximadamente 12,9 kiloohmios, que es aproximadamente cinco veces la cantidad de resistencia. Esta resistencia es mucho menor que la resistencia típica de una unión molecular, que es de aproximadamente 1 megaohmio.

Esto sugiere que dichos dispositivos podrían usarse para crear electrónica molecular de baja energía, lo que ofrece perspectivas prometedoras para futuras innovaciones en tecnología de baja energía, procesamiento de información cuántica y aplicaciones de detección avanzada.

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