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El nuevo material que puede acabar con la sed a nivel global

Un kg de este gel es capaz de absorber litros de agua del aire incluso en las condiciones de humedad del desierto. El sistema podría dar de beber a millones de personas. El gel está compuesto de materiales muy comunes y baratos y un solo kg puede llegar a producir hasta 13 L de agua en condiciones de humedad de un 30%, menos de la mitad de la humedad que tenemos de media en España. Un producto que la gente podría comprar normalmente en una ferretería para usarlo después en sus casas. "No es necesario un título universitario para utilizarlo".
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Litros y litros de agua potable sacados de la nada gracias una nueva tecnología barata

El gran problema al que se enfrenta la humanidad en los siglos venideros es a la escasez de agua potable. El aumento de las temperaturas, la perdida de los polos, el cambio climático, la desertificación del planeta... todo esto hace que sea primordial asegurar el acceso a agua potable.
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Científicos árabes desarrollan gel que saca agua del aire [ por ]  

Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah de Arabia Saudita, han desarrollado un material barato que puede tomar el agua del aire incluso en áreas con baja humedad - y luego liberar el agua por la luz solar. Como hay muchos lugares con falta de agua, el aire de la Tierra puede ser una fuente inagotable con el uso de este producto. La estimación es que el aire de la Tierra tiene 13 billones de toneladas de agua potable. Sin embargo, investigaciones del género en el pasado fueron ineficientes y muy caras. Eso podría c
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Un nuevo gel adhesivo repara lesiones en el ojo sin cirugía

Se trata de un gel adhesivo, cuya sustancias químicas se activan por la luz natural y que puede sellar cortes o úlceras en la córnea (la superficie clara del ojo) y luego estimular la regeneración del tejido corneal, según un estudio que publica la revista “Science Advances”. Esta nueva tecnología se llama “GelCORE” y, en un futuro próximo, podría evitar la necesidad de realizar operaciones de cirugía para poder reparar las lesiones de la córnea.
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Crean un gel inteligente impreso en 3D que "camina" bajo el agua y mueve objetos (ENG)  

Los ingenieros de Rutgers University-New Brunswick han creado un gel inteligente impreso en 3D que camina bajo el agua, agarra objetos y los mueve. La nueva tecnología tiene aplicaciones biomédicas, robots blandos y otras aplicaciones.
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Robots transparentes basados en gel pueden capturar y liberar peces vivos (ING)  

Los ingenieros del MIT Xuanhe Zhao y Hyunwoo Yuk han fabricado robots transparentes basados en hidrogel que se mueven cuando se bombea agua dentro y fuera de ellos. Los bots pueden realizar una serie de tareas, incluyendo patear una pelota bajo el agua, y agarrar y soltar un pez vivo. Ya están colaborando con grupos médicos para traducir este sistema en manipuladores blandos como manos de hidrogel, que podrían aplicar manipulaciones más suaves a tejidos y órganos en operaciones quirúrgicas. En español: goo.gl/80HWtB
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Después de un ataque al corazón: geles inyectables podrían prevenir una futura insuficiencia cardíaca (ENG)

Durante un ataque al corazón, los coágulos o el estrechamiento de las arterias bloquean el flujo sanguíneo, dañando las células dentro del tejido. Pero el daño no termina después del ataque, se forma tejido cicatricial. Si no se hace nada, el paciente puede experimentar finalmente la insuficiencia cardíaca. Los científicos informan que han desarrollado geles que, en pruebas con animales, se pueden inyectar en el corazón para apuntalar las zonas debilitadas y prevenir la insuficiencia cardíaca.
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Andamio de gel abre el camino a la impresión 3D de órganos biológicos (ING)  

Thomas Angelini de la Universidad de Florida han encontrado una forma de imprimir en 3D formas 'imposibles' - que incluye un tubo delgado atado en un nudo - usando materiales suaves al inyectar tintas poliméricas con una aguja en un gel que se solidifica y las atrapa en su lugar. Este hidrogel granular es un polímero de ácido acrílico que ya está disponible comercialmente y permite servir de andamio a estructuras anidadas como matrioskas. La nueva técnica podría ser útil para la ingeniería de tejidos como vasos sanguíneos u órganos.

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