Nano Cell vs. QLED.
Hoy en clase platicábamos sobre materiales luminiscentes y una de las preguntas obligadas fue sobre las diferencias entre estas dos tecnologías (Nano Cell de LG y QLED de Samsung). ¿Son realmente nanotecnología? ¿Cómo funcionan? /1
Ambas tecnologías son una alternativa a las de los equipos que emplean OLEDs (Organic Light-Emmiting Diode). La diferencia entre OLEDs y QLEDs (Quantum Dot LED, de Samsung) es que el color Y la intensidad lumínica vienen de un mismo componente: el punto cuántico. /2
Cada QD emite luz con un color dependiente de su tamaño y composición, y su intensidad es dependiente de la intensidad de luz azul de un LED que lo retroilumina para excitarlo. En el OLED, hay un LED blanco que ilumina los píxeles, combinando su luz con la del OLED. /3
De esta forma, el color en un OLED es más puro que en un QLED. Por ejemplo, el negro es puro pues no hay retroalimentación "azul" retroposterior. Una desventaja es que emplean materiales orgánicos emisores, por lo que su tiempo de vida es de unos 15-20 años. /4
Mientras los OLEDs generan imágenes con mejor contraste, los QLEDS tienen imágenes más brillantes. Ambas poseen una gama cromática similar, pero la velocidad de respuesta de OLEDs es mayor que para QLEDs (indispensable en escenas de acción o muy rápidas, como un videojuego). /5
En cuanto al mejor ángulo para ver la imagen, las OLEDs pueden verse con nitidez hasta en ángulos de 84°. Las QLEDs requieren verse de frente, perdiendo calidad al movernos a los lados. Pero las QLEDs pueden tener dimensiones de hasta 98", contra solo 55-88" para OLEDs. /6
Pero las QLEDs puede tener duración por hasta 50 años, mientras las OLEDs empezarán a tener fallas en la calidad de su imagen en apenas una década o menos de dos. Pero los QLED consumen más energía (40%+) y son menos eficientes (y más caras). /7
Ambas, finalmente, representan avances en el desarrollo de materiales para electrónica molecular (materiales orgánicos luminiscentes y puntos cuánticos luminiscentes) y sin duda son tecnologías que irán mejorando al paso de los años para incorporarse en más y más aplicaciones.
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A fines de 2020 (Noviembre), el grupo de Peter Palese, Ralph Baric, Florian Krammer, Adolfo García-Sastré y varios otros colegas en la Icahn School of Medicine de Mount Sinai, así como de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill publicaron este artículo: /1
En éste trabajo describen cómo era posible emplear al virus de la enfermedad de Newcastle (una enfermedad de aves de corral) como un vector para inducir la expresión de la proteína de espiga (S1) del virus SARS-CoV-2: una vacuna potencial contra Covid-19. /2
Una gran ventaja de esta aproximación es que vacunas basadas en este vector pueden ser incubadas en huevos de gallina, como hoy en día se fabrican en muchos países (y a bajo costo) vacunas de influenza. Un solo huevo puede producir entre 5 a 10 dosis de vacuna. /3
Hoy, la titular de CONACYT presentó los avances (en realidad no han pasado aun la etapa pre-clínica, pero ya anuncian inicio de Fase Clínica I) del desarrollo de la vacuna "Patria". Indican que han invertido (sin desglose, sin convocatoria, sin detalles) 135 millones de pesos. /1
+15 millones que la SRE aportó a través de AMEXID (único dinero que sabemos cómo y dónde se aplicó). 135 MDP manejados sin conocer precisamente quienes y en qué se están empleando (aunque seguramente luego harán un desglose, justificando cada gasto, como con los ventiladores). /2
Emplearán un vector recombinante viral Newcastle, con el que Avimex (una empresa productora de vacunas) tiene más de 15 años de experiencia generando biológicos para uso veterinario. Hasta el momento (fase pre-clínica) ha mostrado resultados prometedores. /3
Hoy #RecordandoCiencia les comparto un trabajo de hace 5 años en el cual exploramos las propiedades de nanopartículas con estructuras core-shell (núcleo-coraza) formadas por 2 materiales magnéticos distintos. Este trabajo lo publicamos en RSC Advances:
Descubrimos que las condiciones de preparación de los sistemas bi-magnéticos tenían una significativa influencia sobre las propiedades magnéticas y su desempeño como agentes de contraste para imagenología magnética médica. /2
Pudimos caracterizar nuestras muestras con uno de los mejores microscopios electrónicos de transmisión de alta resolución en el mundo, con el apoyo de la UTSA y del Miguel José Yacamán, pudiendo elucidar la existencia de fronteras cristalinas entre las capas magnéticas. /3
Lo delgado de las grasas (R.L. Wolke).
Un ácido graso insaturado (AGI) contiene al menos uno o más enlaces dobles, que pliegan su estructura molecular. Si contiene uno, es monosaturado; si son más, será poliinsaturado. Los AGIs se encuentran principalmente en aceites vegetales./1
No incrementan los niveles de colesterol. Los AGIs monosaturados son incluso considerados saludables. El aceite de oliva, por ejemplo, es un AGI monosaturado. El Omega-3 y el Omega-6 son AGIs poliinsaturado, con pliegues en su estructura en el 3er y 6° carbonos. /2
El Omega-3 y Omega-6 son AGIs esenciales ya que nuestros cuerpos no pueden producirlos. Tenemos que obtenerlos a partir de los alimentos, como los aceites de pescado, nueces, linaza y canola. El Omega-3 reduce el riesgo de enfermedad coronaria. /3
La @udlap se encuentra en una antigua hacienda adquirida en 1803 por don Antonio Guillén; en 1825 estuvo en manos del sacerdote Joaquín Uselay. En 1828, se le puso su nombre actual Santa Catarina Mártir. Hasta finales de ese siglo XIX, sus dimensiones eran de unas 181.85 Ha. /1
Estas dimensiones se redujeron notablemente en el s. XX. Hacia 1950's perteneció a la familia Torres Pastrana, la vendieron al Lic. Maximino Ávila Richardi. La fundación Mary Street Jenkins la adquirió y restauró en 1967, para servir de sede a la hoy UDLAP. /2
La ciudad de Cholula, donde se asienta la UDLAP, es el espacio poblacional continuamente habitado más antiguo en el continente Americano. Un verdadero crisol de culturas, historia, arte y ciencia.
Hace días trataba de encontrar esta foto (creo la única que tengo con mi asesor doctoral, el Dr. William H. Watson Jr.), pero ya la pude ubicar. Esta fue la última visita que hice a Fort Worth, en 2005. Un científico impresionante, a quien tuve la fortuna de tener como tutor. /1
Bill (como le decían sus amigos, aunque yo lo llamaba "Dr. Watson"), es un fantástico cristalógrafo. Uno de los mejores. Entre los 60'-80's desarrolló una extensa red de colaboración con grupos en América Latina, ayudando a la determinación de estructuras moleculares por DRX. /2
Una estrecha colaboración que tuvo fue con el legendario Xorge Dominguez, uno de los químicos orgánicos mexicanos de productos naturales más activos en América Latina e impulsor de la investigación en el Tec de Monterrey. /3