Ilustración de dos proteínas unidas por una molécula pequeña en un entorno simulado. La proteína de la izquierda está representada en tonos rosados y muestra una estructura compleja en espiral, mientras que la de la derecha, en tonos marrones, también exhibe una forma helicoidal. Ambas proteínas están conectadas por una molécula con estructuras hexagonales en colores verde, amarillo y cian en el centro de la imagen. En la parte inferior se observa una cadena de ADN representada con una doble hélice verde y azul, indicando la interacción molecular entre las proteínas y el ADN en el contexto de una terapia experimental contra el cáncer.

Científicos crean un ‘pegamento’ molecular que obliga a las células cancerígenas a autodestruirse sin dañar tejido sano

Científicos han desarrollado un innovador tratamiento que podría revolucionar la lucha contra el cáncer al inducir la autodestrucción de las células cancerosas con pocos efectos secundarios. El procedimiento, diseñado en la Universidad de Stanford, se basa en “pegar” dos proteínas específicas para engañar a los tumores y hacer que se eliminen a sí mismos.
Funcionamiento de una batería de iones de litio en miniatura basada en hidrogel. Los diagramas superiores explican su estructura, donde tres gotas (LMO, separador y LTO) generan energía mediante el movimiento de iones de litio tras ser activadas con luz UV. En la parte inferior, se ilustra el movimiento de moléculas entre gotas y su aplicación en la desfibrilación de corazones de ratón, además de un esquema de la batería móvil recargándose y transfiriendo energía a puntos objetivo.

Oxford crea la batería biodegradable para uso médico más pequeña del mundo

Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford ha diseñado una innovadora batería de iones de litio en miniatura y de estructura blanda, específicamente creada para aplicaciones biomédicas avanzadas, como la desfibrilación y el control del ritmo cardíaco. Esta batería, fabricada con gotas de hidrogel biocompatible, es activada por luz, recargable y biodegradable, ofreciendo una solución eficaz y segura para dispositivos médicos que interactúan directamente con tejidos biológicos.
Una ilustración del sistema biliar humano, que incluye el hígado y las vías biliares. En el conducto biliar, se observa un robot miniaturizado llamado TrainBot, resaltado en un círculo ampliado. Este robot está realizando una intervención médica mediante electrocauterización, representada por un haz de electricidad azul que emite para eliminar una obstrucción

Pequeño convoy de robots realiza con éxito una cirugía endoscópica

Un innovador avance en la cirugía robótica ha sido logrado con la creación de los TrainBots, unos robots milimétricos diseñados para realizar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Investigadores del Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) han desarrollado estos diminutos robots para aplicaciones como la entrega de fármacos y cirugías complejas.

Pie artificial flexible que imita el movimiento humano puede ayudar a personas con pérdida de miembros

El Instituto Italiano de Tecnología (IIT) ha desarrollado una nueva prótesis llamada SoftFoot Pro, diseñada para moverse y adaptarse como un pie humano natural. Este pie protésico es único por su flexibilidad y resistencia a cualquier condición climática, y no requiere motores para su funcionamiento.