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	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; LED</title>
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	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
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		<title>Proteínas artificiales producidas por bacterias para los diodos emisores de luz del futuro</title>
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		<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 04:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas la Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos del sueño]]></category>
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		<category><![CDATA[LED]]></category>
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		<category><![CDATA[ritmo circadiano]]></category>

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		<description><![CDATA[¿Puede una bacteria como E. coli producir filtros proteicos de luz más baratos, saludables y sostenibles para los diodos emisores de luz (LED)? Con este objetivo acaba de arrancar el proyecto europeo ENABLED, coordinado por IMDEA Materiales desde España e inspirado en la bioluminiscencia de los animales marinos. Los diodos emisores de luz (LED) se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Puede una bacteria como <em>E. coli</em> producir filtros proteicos de luz más baratos, saludables y sostenibles para los <a title="https://es.wikipedia.org/wiki/Led" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Led" target="_blank"><em>diodos emisores de luz</em> </a>(<a title="https://es.wikipedia.org/wiki/Led" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Led" target="_blank">LED</a>)? Con este objetivo acaba de arrancar el proyecto europeo ENABLED, coordinado por IMDEA Materiales desde España e inspirado en la bioluminiscencia de los animales marinos.<span id="more-81918"></span></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-81922" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2020/02/diodos-emisores-de-luz-LED-150x125.jpg" alt="diodos emisores de luz (LED)" width="150" height="125" />Los <em>diodos emisores de luz</em> (<em>LED</em>) se componen de un chip emisor azul y un filtro basado en tierras raras que transforma la luz azul en otra blanca que usamos en nuestras casas.</p>
<p>Pero estos filtros no convierten la luz azul de forma eficiente, produciendo problemas en la vista de los niños y afectando el ritmo circadiano (trastornos del sueño) en los adultos. Además, no se reciclan y se espera que se agoten las reservas naturales de la materia prima en 10-15 años si la producción de LED aumenta. Las tierras raras, como indica su nombre, son escasas.</p>
<p>El objetivo es que bacterias como <em>E. coli </em>estén modificadas genéticamente para producir los filtros de luz que se usarán en la próxima generación de bioLED. En este contexto, un consorcio europeo de investigadores ha comenzado el proyecto <a title="https://cordis.europa.eu/project/id/863170" href="https://cordis.europa.eu/project/id/863170" target="_blank"><em><strong>ENABLED  </strong></em></a>(Engineering of Artificial fluorescent proteins for Bilogical Light Emitting Diodes), que propone reemplazar esos filtros por otros alternativos inspirados en lo que utiliza la naturaleza debajo del mar.</p>
<p>Multitud de animales marinos producen luz de alta potencia para comunicarse, cazar o protegerse, usando filtros de proteínas. El principal problema es sacar esa biotecnología del agua del mar y llevarla a nuestros dispositivos de iluminación que no quieren nada de agua.</p>
<p>Un grupo de investigación de red de <a href="https://materiales.imdea.org/" target="_blank"><em>Institutos Madrileños de Estudios Avanzados</em></a> (<a title="https://materiales.imdea.org/" href="https://materiales.imdea.org/" target="_blank"><em>IMDEA Materiales)</em></a>, que coordina el proyecto bajo la dirección de Rubén D. Costa, ya ha conseguido estabilizar o empaquetar proteínas de este tipo en plásticos sin que pierdan sus excelentes propiedades luminiscentes. Esta nueva tecnología se llama bioLED.</p>
<p>“<em>Con proteínas naturales hemos llegado a prestaciones de seis meses de estabilidad y eficiencias altas y aún nos queda mucho que hacer, pero otra aproximación es crear nuevas proteínas fluorescentes para iluminación</em>”, apunta Costa.</p>
<p><strong>Proteínas y bacterias al servicio de la iluminación</strong></p>
<p>Esta segunda opción es la que se plantea en ENABLED: ¿se pueden evolucionar las proteínas para nuestras necesidades de iluminación? El equipo europeo trabaja en el desarrollo de nuevas proteínas diseñadas genéticamente y preparadas por bacterias, como <em>E. coli</em>, para crear la nueva generación de bioLED con prestaciones mejoradas.</p>
<p>Este proyecto se considera una de las acciones pioneras donde la biología sintética se pone al servicio del progreso de la iluminación artificial.</p>
<p>“<em>El objetivo es crear una nueva generación de filtros de color basados en proteínas fluorescentes mejoradas genéticamente para llegar a las prestaciones que se necesita para la iluminación LED</em>”, apunta Costa.</p>
<p>“<em>Estas proteínas artificiales, añade, englobarán lo mejor de la (foto y térmica)estabilidad de los emisores artificiales y la protección de los esqueletos proteicos que se podrán incluir en el código genético para que los podamos producir de forma ecológica y sostenible usando bacterias</em>”.</p>
<p>Este proyecto multidisciplimario se considera una de las acciones pioneras donde la biología sintética se pone al servicio del progreso de la iluminación artificial. Está financiado por la Comisión Europea a través de la convocatoria de <a href="https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/future-emerging-technologies-fet" target="_blank"><em>Tecnologías Emergentes Futuras</em></a> (<a href="https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/future-emerging-technologies-fet" target="_blank">FET</a>) del programa marco europeo de I+D Horizonte 2020, cuenta con un presupuesto de 2,6 millones de euros y tiene una duración de 3 años.</p>
<p>Además de IMDEA, en el consorcio de ENABLED participan otros cinco socios: CIC-biomaGUNE y la Universidad de Oviedo en España, la Universidad de Turín y la compañía ABIEL en Italia y la Universidad Tecnológica de Graz en Austria. En conjunto incluye a grupos de biocomputación, teoría, ingeniería bioquímica, química, biología sintética y optoelectrónica.</p>
<p>“En pocas palabras, nuestro objetivo final es que las bacterias como <em>E. coli</em> estén modificadas genéticamente para producir los filtros de luz que usaremos en la próxima generación de bioLED”, concluye Costa.</p>
<p><a title="https://www.agenciasinc.es/Noticias/Proteinas-artificiales-producidas-por-bacterias-para-los-LED-del-futuro" href="https://www.agenciasinc.es/Noticias/Proteinas-artificiales-producidas-por-bacterias-para-los-LED-del-futuro" target="_blank"><strong>febrero 21/2020 (SINC)</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
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