{"id":676457,"date":"2023-03-17T10:13:58","date_gmt":"2023-03-17T10:13:58","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-proteina-genera-electricidad-a-partir-del-aire\/"},"modified":"2023-03-17T10:14:01","modified_gmt":"2023-03-17T10:14:01","slug":"la-proteina-genera-electricidad-a-partir-del-aire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/la-proteina-genera-electricidad-a-partir-del-aire\/","title":{"rendered":"La prote\u00edna genera electricidad a partir del aire."},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Simplemente &#8216;succionar&#8217; energ\u00eda del aire podr\u00eda ser posible en el futuro, dicen cient\u00edficos australianos.  Descubrieron una enzima que genera electricidad utilizando hidr\u00f3geno de la atm\u00f3sfera.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Quitar la electricidad del aire parece un sue\u00f1o.  De todos modos, no es imposible.  Esto ya est\u00e1 sucediendo en la naturaleza, algunas bacterias parecen ser capaces de utilizar el aire como una &#8220;fuente de alimento&#8221; y convertir el hidr\u00f3geno, que se encuentra en cantidades muy peque\u00f1as como una mol\u00e9cula en la atm\u00f3sfera, en energ\u00eda.  Aplican este truco principalmente en lugares donde hay pocos otros nutrientes disponibles, como a grandes profundidades en el mar, en el Polo Sur o en cr\u00e1teres volc\u00e1nicos.  Durante mucho tiempo no se supo c\u00f3mo exactamente estas bacterias logran hacer esto.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos australianos ahora tienen un tipo particular de bacterias, las que habitan en el suelo. <em>Mycobacterium smegmatis<\/em>sometido a una mayor investigaci\u00f3n.  Descubrieron que el organismo produce varias prote\u00ednas que pueden generar electricidad a partir del hidr\u00f3geno. <\/p>\n<div class=\"single-read-more-text\">\n<p>\t\t\t\tLEA TAMBI\u00c9N<\/p>\n<h4>\n<p>\t\t\t\t\t\u00bfVolver\u00e1 a haber gente en la Luna en 2025?<br \/>\n\t\t\t\t<\/h4>\n<p>\t\t\t\t\tEn dos a\u00f1os, los astronautas de Artemis 3 cruzar\u00e1n la luna, insiste la NASA.  \u00bfEl \u00e9xito reciente de Artemis 1 prueba esa fecha l\u00edmite despu\u00e9s de todo&#8230;\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p>El equipo pudo aislar una de estas prote\u00ednas, una enzima llamada Huc, de la bacteria.  Usando microscopios avanzados, revelaron su estructura y funci\u00f3n.  Los resultados fueron publicados la semana pasada en la revista cient\u00edfica <em><a rel=\"nofollow noopener\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-023-05781-7\" target=\"_blank\">Naturaleza<\/a><\/em>.<\/p>\n<h2 id=\"h-efficiente-energiemaker\">Generador de energ\u00eda eficiente<\/h2>\n<p>La enzima parece tener algunas propiedades sorprendentes.  Esto lo hace muy eficiente: incluso en concentraciones extremadamente peque\u00f1as de hidr\u00f3geno en el aire, tan peque\u00f1as que los investigadores ya no pod\u00edan medirlas ni siquiera con sus detectores m\u00e1s sensibles, Huc a\u00fan pod\u00eda &#8216;capturar&#8217; part\u00edculas de hidr\u00f3geno y producir una corriente con ellas. .<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la enzima tambi\u00e9n funciona correctamente fuera de las bacterias.  All\u00ed tambi\u00e9n es muy estable: Huc contin\u00faa generando electricidad a temperaturas entre 80 y -80 grados cent\u00edgrados y puede almacenarse durante mucho tiempo.<\/p>\n<p>&#8220;En general, Huc es mucho m\u00e1s estable y funciona mucho m\u00e1s eficientemente de lo que esper\u00e1bamos&#8221;, dijo el l\u00edder del estudio, Rhys Grinter, de la Universidad Monash de Melbourne.  &#8220;Esa es una de las cosas que hace que esta historia sea tan emocionante&#8221;.<\/p>\n<h2>futuro rosado<\/h2>\n<p>Gracias a sus propiedades favorables, los cient\u00edficos prev\u00e9n un futuro brillante para la enzima como componente importante de una &#8216;bater\u00eda natural&#8217;.  Una capa de Huc podr\u00eda alimentar dispositivos con electricidad que literalmente cae del cielo. <\/p>\n<p>Esto significa que puede hacer superflua una bater\u00eda qu\u00edmica, un panel solar o una forma de generar electricidad con combustibles f\u00f3siles.  &#8220;Entonces, puede alimentar dispositivos que requieren una cantidad peque\u00f1a pero continua de corriente el\u00e9ctrica, como un reloj o un circuito de computadora simple&#8221;, dice Grinter.<\/p>\n<p>Al menos, si s\u00f3lo se dispone de aire &#8216;normal&#8217; de la atm\u00f3sfera.  &#8216;Cuando la prote\u00edna se alimenta con hidr\u00f3geno concentrado, produce m\u00e1s electricidad.  En ese caso, vemos oportunidades para incluirlo en celdas de combustible para dispositivos m\u00e1s grandes, como un tel\u00e9fono inteligente o incluso un autom\u00f3vil el\u00e9ctrico\u201d.<\/p>\n<h2>ilusiones<\/h2>\n<p>Todav\u00eda se deben tomar las medidas necesarias para esto, se\u00f1ala Grinter.  \u00abPor el momento solo podemos producir unos pocos miligramos de Huc, que es suficiente para los experimentos.  Para aplicaciones en electr\u00f3nica, queremos escalar la producci\u00f3n a gramos y eventualmente a kilos.  Estamos tratando de hacer eso, por ejemplo, adaptando las bacterias de tal manera que produzcan m\u00e1s Huc&#8217;.<\/p>\n<p>\u00bfDesempe\u00f1ar\u00e1 la enzima un papel importante en los dispositivos del futuro?  El microbi\u00f3logo Nico Claassens de la Universidad e Investigaci\u00f3n de Wageningen, que no particip\u00f3 en el estudio, se muestra esc\u00e9ptico.  Las ideas de los investigadores suenan un poco como <em>ilusiones<\/em>.  Con la cantidad total de hidr\u00f3geno en el aire de una habitaci\u00f3n normal, Huc puede hacer funcionar una l\u00e1mpara LED durante aproximadamente medio minuto.  Creo que es especialmente \u00fatil para dispositivos peque\u00f1os en lugares donde escasea el combustible, como en las cimas de las monta\u00f1as o en las regiones polares.  As\u00ed como las bacterias solo lo usan en lugares extremos.&#8217;<\/p>\n<p>Tampoco ve aplicaciones en pilas de combustible, con el suministro de hidr\u00f3geno concentrado, despegando inmediatamente.  &#8216;Huc no ocupar\u00e1 pronto el lugar de los metales que actualmente convierten el hidr\u00f3geno en electricidad.  Aunque estos metales son caros y escasos, probablemente funcionan mucho m\u00e1s r\u00e1pido que las enzimas.&#8217;<\/p>\n<h2>Fascinante<\/h2>\n<p>Sin embargo, Claassens est\u00e1 entusiasmado con el resultado de la investigaci\u00f3n.  &#8216;Es \u00fanico que los investigadores revelen el funcionamiento de esta enzima con tanta precisi\u00f3n.  Es fascinante que ahora entendamos c\u00f3mo estas bacterias pueden sobrevivir utilizando el aire como fuente de energ\u00eda\u201d.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n cree que Huc puede ser \u00fatil de otra manera.  &#8216;En el futuro, el hidr\u00f3geno se convertir\u00e1 en un combustible importante.  Debido a que Huc es tan incre\u00edblemente sensible a esto, puede funcionar muy bien como sensor de fugas de hidr\u00f3geno.  Esto evita que aumente la cantidad de hidr\u00f3geno en la atm\u00f3sfera (el gas contribuye muy poco al efecto invernadero) y, sobre todo, evita la p\u00e9rdida innecesaria de combustible\u201d, dice Claassens.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.newscientist.nl\/nieuws\/eiwit-wekt-stroom-op-uit-de-lucht\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-76<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Simplemente &#8216;succionar&#8217; energ\u00eda del aire podr\u00eda ser posible en el futuro, dicen cient\u00edficos australianos. 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