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Una proteína de la piel del calamar para una nueva generación de transistores

Una proteína presente en la piel del calamar resulta ser un buen conductor de protones, según un grupo de investigadores de la Universidad de California en Irvine. Usando este material, que es robusto y fácil de producir, han fabricado un transistor protónico que podría ser la interfaz entre sistemas biológicos y electrónicos. Publican sus resultados en Nature Chemistry.
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La vida privada de las neuronas: la sinapsis como nunca la habías visto  

Una nueva técnica permite reconstruir en 3D uno de los procesos clave en el funcionamiento del cerebro: el intercambio de neurotransmisores y señales eléctricas durante la sinapsis, la conexión entre los axones de las neuronas que forman nuestros pensamientos y recuerdos. El proceso se ha observado por primera vez al máximo detalle.
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KLOTHO: una variante del gen se asocia a un mejor aprendizaje, memoria y longevidad (ING)  

Un equipo científico dirigido por los Institutos Gladstone y la Universidad de California San Francisco ha descubierto que la variante KL-VS del gen KLOTHO ya asociada con una larga vida también mejora el aprendizaje y la memoria, un hallazgo que podría tener implicaciones para el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer. Esta variante se encuentra en aproximadamente el 20% de la población. Los niveles elevados de la proteína Klotho parecen mejorar el desempeño en una amplia variedad de pruebas cognitivas. Más: goo.gl/5J3NPN
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Récord mundial de velocidad en un transistor

En una demostración, un transistor se ha revelado como el más rápido del mundo de entre todos los que están basados en el silicio. Los autores de esta hazaña tecnológica, del Instituto Tecnológico de Georgia (Georgia Tech), ubicado en la ciudad estadounidense de Atlanta, y el instituto IHP, un centro de investigación adscrito al Instituto Leibniz para la Microelectrónica Innovadora en Alemania y financiado por el gobierno alemán, han hecho funcionar un transistor de silicio-germanio (SiGe) a una frecuencia de 798 gigahercios (GHz)
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Los 28 nanómetros podrían ser el final de la ley de Moore

Los 28 nanómetros podrían ser el final de la ley de Moore. Seguir fabricando transistores más pequeños es posible pero ya no es rentable...
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Transformación del espín en corriente eléctrica

Un equipo de científicos de la Universidad de Zaragoza, junto con colegas franceses, ha contribuido a avanzar en el desarrollo de la espintrónica. Este nuevo tipo de electrónica explota la carga del electrón y la orientación de su espín para obtener dispositivos con nuevas funciones. El trabajo, que publica Nature Communications, ha permitido generar una corriente de espín (giro o momento angular de las partículas) irradiando un material magnético con radiación microondas.
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Fosforeno, un nuevo material 2D nacido para ser un transistor (ING)

Peide Ye de la Universidad Purdue ha estado estudiando un nuevo material apodado Fosforeno, un análogo de grafeno hecho de fósforo. Se le ocurrió crearlo al oír que el fósforo negro, la forma más estable del elemento en el aire libre, está formada por capas débilmente unidas, como el grafito. Sólo tuvo que copiar el método original de usar una cinta adhesiva para crear finas capas 2D del material. "Para las aplicaciones del dispositivos es fundamentalmente mejor que el grafeno". Estos transistores se usan en ordenadores y dispositivos móviles.
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Nuevo récord del cerebro humano: es menor el tiempo para ver una imagen (eng)

El cerebro humano puede alcanzar la notable hazaña del procesamiento visual de una imagen en apenas 13 milésimas de segundo, han encontrado en nuevas investigaciones. Esta velocidad de rayo destruye la velocidad anterior de 100 milisegundos reportados por estudios anteriores. Traducción aprox bit.ly/1jiBlPW
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Transistores orgánicos y transparentes, tan veloces como el silicio

Ingenieros de dos universidades estadounidenses están desarrollando transistores orgánicos (hechos a base de carbono) finos y transparentes, que consiguen velocidades de operación muy altas, similares a las de tecnologías de silicio, que son más caras. Para ello han modificado ligeramente el proceso de fabricación habitual de este tipo de transistores, aunque todavía están en fase experimental. Traducción en #1
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Expertos identifican un gen que fomenta la formación de sinapsis en el cerebro  

El hallazgo, publicado este jueves en 'Science Express', se suma a la comprensión científica de cómo se desarrolla el lenguaje, así como la forma en que se desarrollan las sinapsis, las conexiones entre las células cerebrales que nos permiten pensar.
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Nanodispositivos para un mundo «Más que Moore»

La Ley de Moore, que ha constituido la base del diseño de chips durante casi medio siglo, establece que el número de transistores en un circuito integrado y, por tanto, también su capacidad de procesamiento se duplican cada dieciocho meses. Pero en un momento en el que se están alcanzando los límites físicos para el desarrollo de transistores de menor tamaño, la Ley de Moore parece haber encontrado la horma de su zapato.
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Christian Enz: Debemos abandonar el diseño de circuitos perfectos

Christian Enz, quien dirige el ICBLAB, opina que debemos construir los dispositivos futuros con circuitos no confiables y adoptar la tendencia de “ingeniería suficientemente buena” para reducir el consumo de energía y continuar así la reducción del tamaño de transistores. Traducción en #1
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Incorporan la fotónica a la fabricación de microprocesadores

Científicos estadounidenses han conseguido incorporar la fotónica (comunicación mediante ondas de luz) al proceso de fabricación de los microprocesadores. De ese modo, podrán solventar de manera barata, y sin tener que rehacer las infraestructuras existentes, el problema de recalentamiento provocado por la cada vez mayor densidad de transistores de los aparatos electrónicos. Las comunicaciones ópticas son más eficientes energéticamente que las comunicaciones por cables, y además transmiten mejor los datos. Traducción en #1
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Como está fabricado un transistor, al microscopio

Imágenes al microscopio y explicación del funcionamiento de un transistor.
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Utilizan ADN para ensamblar un transistor de grafeno

El grafeno es una lámina de átomos de carbono dispuestos en un patrón de panal de abeja, de tan solo un átomo de espesor. Si se pudiera moldear en cintas de 20 a 50 átomos de ancho, podría ser un mejor semiconductor que el silicio. ¿Podría ayudar el ADN? Traducción en #1
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¿Cómo funciona un transistor? [ENG]  

En nuestros ordenadores hay 1.000 millones de ellos, unos 100 millones en el interior de un teléfono inteligente. Como pequeños «interruptores» almacenan ceros y unos, información que se utiliza para guardar datos y programas con los que funciona nuestro mundo. Lo llaman el milagro la ciencia de los semiconductores, y en este documental se explica cómo funcionan estas pequeñas maravillas de la tecnología. [Vía Microsiervos: www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/como-funciona-un-transistor.ht ].
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El primer transistor óptico que conmuta con un solo fotón

Un transistor óptico controlado por un solo fotón. El artículo aún sin publicar en la revista Science tiene como autora principal a la Dra. Wenlan Chen del MIT (Instituto Técnico de Massachusetts, Boston, EEUU). Este transistor está formado por un condensado de Bose-Einstein (BEC) de átomos de cesio ultrafrío. Por defecto, la luz de un láser que incide sobre el BEC lo atraviesa (estado “on”). El envío de un fotón adecuado excita el BEC de tal forma que cambia a un estado “off” y la luz láser es bloqueada.
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Más allá del silicio: transistores sin semiconductores

Durante décadas, los transistores basados en semiconductores se han miniaturizado cada vez más y más, incluso ahora es posible y de rutina, colocar millones de transistores en un único chip de silicio. Sin embargo, al rimo actual de miniaturización, en 10 a 20 años, con los transistores basados en semiconductores, se llegará al límite físicamente posible, dice el físico Yoke Khin Yap, de la MTU. “Además, los semiconductores tienen otra desventaja: gastan mucha energía en forma de calor.” Traducción en #1
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¿Cómo lucen los recuerdos?

Un equipo de investigación de la Universidad del Sur de California, USC, ha fabricado sondas microscópicas para iluminar las sinapsis de una neurona viva en tiempo real incorporando marcadores fluorescentes en proteínas sinápticas, sin afectar la funcionalidad de la neurona. Marcadores fluorescentes permiten a los científicos ver la actividad de las sinapsis excitatorias e inhibitorias por vez primera, y la manera en que cambian a medida que una nueva memoria se forma. Traducción en #1
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Los transistores y el fin de la ley de Moore (ENG)

¿Cómo funciona un transistor? ¿Y cuándo dejará de funcionar la ley de Moore?
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Descubren origen de sinapsis gigante

Científicos de la Escuela politécnica federal de Lausana revelaron un mecanismo responsable de la creación de sinapsis gigantes en el cerebro que nos permite procesar de manera eficiente la información auditiva. Traducción en #1
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"Nunca he trabajado en un juego donde hubiera un guión completo que pudiera leer" Entrevista con la voz de Bastion

Posiblemente no haya una voz en el mundo actual del videojuego indie tan reconocible como la suya. Logan Cunningham nos sorprendió como ese guía-narrador-creador del cambiante mundo de Bastion (Supergiant Games, 2011), y su potente voz se ha dejado ver posteriormente en roles muy diferentes a través de títulos como Resonance (XII Games, 2012) o Primordia (Wormwood Studios, 2012), demostrando que no hay registro que se le resista.
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Transistores orgánicos para trazar el mapa del cerebro

Para mejorar el trazado del mapa cerebral, un grupo de científicos franceses ha producido el primer transistor orgánico microscópico biocompatible del mundo que puede amplificar y grabar señales directamente desde la superficie del cerebro, basado en prototipos desarrollados en las Instalaciones Cornell Para Ciencia en Nanoescala y Tecnología (CNF). Traducción en #1
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Microchips: las entrañas de la tecnología  

Cada vez es mayor la presencia de smarthphones, tablets y otra cacharrería en nuestra sociedad. ¿Ya somos conscientes de la tecnología que llevamos en las manos, o sólo queremos que el móvil tenga WhatsApp? Los smartphones están siendo la última masificación de chips en la sociedad. Elementos ocultos en las tripas de artículos eléctricos que tenemos a nuestro alrededor. A los microchips también se les denomina circuitos integrados y hace unos meses Intel publicó un material muy interesante sobre cómo se fabrican estos elementos.
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Logran controlar un interruptor genético para "rejuvenecer" un cerebro maduro

La activación de cierto gen ayuda de forma decisiva a crear las conexiones neuronales maduras que permiten al cerebro pasar de la impresionabilidad adolescente a la estabilidad adulta. Recientemente, unos investigadores han conseguido invertir el proceso en cerebros de ratones adultos, recreando la estructura de un cerebro joven con su consiguiente mejora en la capacidad de aprendizaje así como en la de curación ante una lesión cerebral....
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menéame