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Comunicación de neuronas naturales con neuronas artificiales a través de internet

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Esquema del laboratorio virtual conectando entre sí Southampton, Zúrich y Padua. (Imagen: University of Southampton)

Una llamativa línea de investigación y desarrollo con nanodispositivos electrónicos de vanguardia ha hecho posible que neuronas de cerebro de rata se comuniquen, vía internet, con dispositivos electrónicos calificables de neuronas artificiales.

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Nano antennas for data transfer

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Let there be light - and it was directional: The world's first electrically powered Yagi-Uda antenna was built at the University of Würzburg's Department of Physics. (Credit: Department of Physics / JMU)

Directional antennas convert electrical signals to radio waves and emit them in a particular direction, allowing increased performance and reduced interference. This principle, which is useful in radio wave technology, could also be interesting for miniaturised light sources. After all, almost all Internet-based communication utilises optical light communication. Directional antennas for light could be used to exchange data between different processor cores with little loss and at the speed of light. To enable antennas to operate with the very short wavelengths of visible light, such directional antennas have to be shrunk to nanometre scale.

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Emisores de luz más eficientes con nanohilos semiconductores

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Cuanto más pequeño es el diámetro del nanohilo semiconductor, más eficiente es la emisión de luz. (Foto: Pixabay/Gerd Altmann)

Un estudio internacional en el que han participado investigadores del Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (España) ha logrado obtener emisores de luz más eficientes mediante nanohilos semiconductores. Los resultados del trabajo, publicado en la revista Nano Letters, podrían tener aplicaciones futuras en el desarrollo de dispositivos nanofotónicos sintonizables y activos, como por ejemplo LED, células solares, nanoláseres, qubits cuánticos y nanosensores, entre otros.

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Nuevos nanotubos de carbono para cultivar neuronas

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Maurizio Prato. (Foto: CIC biomaGUNE)

Mediante la modificación química dirigida de los nanotubos de carbono se obtienen materiales innovadores capaces de modular la actividad de las células nerviosas, lo cual abre interesantes horizontes de aplicación para la reparación de los tejidos nerviosos dañados. Una nueva investigación en esta línea, que es un trabajo conjunto entre CIC biomaGUNE en el País Vasco, la Universidad de Trieste y SISSA, ambas entidades en Italia, y que está financiado por la Fundación AXA Research, ha sido publicada en la revista ACS Nano.

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