Ciencia 🧬
Premio Nobel de Química 2025: tres científicos crearon materiales que pueden limpiar el agua y atrapar CO₂
El japonés Susumu Kitagawa, el australiano Richard Robson y el estadounidense Omar M. Yaghi fueron galardonados por su trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas (MOF), un avance clave para enfrentar la contaminación ambiental y el cambio climático.
El Premio Nobel de Química 2025 fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por haber desarrollado las llamadas estructuras metal-orgánicas (MOF, por sus siglas en inglés), un tipo de material poroso capaz de capturar gases, filtrar contaminantes y recolectar agua en condiciones extremas.
El Comité Nobel destacó que estos materiales “han abierto un nuevo campo en la arquitectura molecular, con un enorme potencial para aplicaciones ambientales y tecnológicas”.
“Las estructuras metal-orgánicas tienen un enorme potencial, ofreciendo oportunidades antes impensadas para materiales a medida con nuevas funciones”, afirmó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, durante el anuncio en Estocolmo.
Una arquitectura molecular revolucionaria
Las MOF combinan iones metálicos (que actúan como pilares) con moléculas orgánicas basadas en carbono, formando cristales con cavidades microscópicas. Estas cavidades pueden almacenar, atrapar o separar sustancias específicas, lo que las convierte en herramientas útiles para:
- Capturar dióxido de carbono y mitigar los efectos del cambio climático.
- Eliminar contaminantes químicos del agua.
- Recolectar agua del aire en zonas desérticas.
- Almacenar hidrógeno o impulsar reacciones químicas limpias.
Gracias a su enorme superficie interna —una sola cucharadita de MOF puede tener el equivalente a varios campos de fútbol—, estos materiales ofrecen una capacidad sin precedentes para el control molecular de gases y líquidos.
Los premiados
- Susumu Kitagawa (nacido en 1951 en Kioto, Japón) es profesor en la Universidad de Kioto y fue uno de los pioneros en la síntesis de materiales porosos híbridos.
- Richard Robson (nacido en 1937 en Glusburn, Reino Unido) se doctoró en la Universidad de Oxford y actualmente es profesor en la Universidad de Melbourne, Australia.
- Omar M. Yaghi (nacido en 1965 en Amán, Jordania, nacionalizado estadounidense) es profesor en la Universidad de California, Berkeley, y acuñó el término “química reticular” para describir la construcción de estas redes cristalinas.
Ciencia al servicio del planeta
El jurado subrayó que las investigaciones premiadas marcan un punto de inflexión en la química moderna, ya que los MOF permiten abordar desafíos ambientales globales como la contaminación del agua, la crisis energética y el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera.
Desde su creación en los años noventa, los MOF han pasado del laboratorio a aplicaciones reales en la industria química, farmacéutica y ambiental.
Ciencia 🧬
El tango une cuerpos y cerebros: la ciencia lo demuestra por primera vez
Investigadores de la Universidad de Colorado Boulder demostraron por primera vez que dos bailarines de tango desarrollan «acoplamiento intercerebral» al moverse en pareja. El hallazgo, presentado en una conferencia internacional, abre nuevas posibilidades para la coordinación en el deporte y las artes escénicas.
Tango y neurociencia: los cerebros de los bailarines se sincronizan
★ Un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado Boulder logró demostrar que, cuando dos bailarines de tango giran tomados del brazo, sus cerebros se sincronizan. El estudio fue presentado en la conferencia TEI (Tangible, Embedded, and Embodied Interaction) celebrada en Chicago, y confirmó además el desarrollo de un dispositivo de muñeca que vibra para indicar el momento exacto en que los cerebros trabajan al unísono.
El fenómeno ya había sido documentado en actividades sociales como los duetos de guitarra, pero esta es la primera vez que se demuestra científicamente en el contexto de la danza, lo que representa un avance significativo en la comprensión de cómo el movimiento compartido afecta al cerebro humano.
El experimento: EEG, sensores y milisegundos
Los investigadores examinaron cinco parejas de bailarines de tango argentino. Cada participante utilizó auriculares con electroencefalografía (EEG) para registrar la actividad eléctrica cerebral en tiempo real, mientras sensores de movimiento colocados en los tobillos capturaban la cadencia y precisión de sus pasos.
Los datos recopilados revelaron que, cuando los bailarines se movían al unísono, sus patrones de actividad cerebral mostraban una similitud sorprendente. El fenómeno, conocido como «acoplamiento intercerebral» o «sincronización neuronal», se manifestó con claridad en distintos tipos de ondas: las ondas beta, asociadas con estados de concentración y actividad mental, y las ondas theta, más lentas, presentes en momentos de relajación.
Según informó ANSA Latina, cuando el bailarín principal da un paso adelante y su compañero retrocede en un lapso de 200 milisegundos o menos, las ondas cerebrales de ambos tienden a sincronizarse, aumentando y disminuyendo de forma casi simultánea. Cuando los pasos no coinciden, la actividad cerebral tampoco lo hace.
Una primera vez en la danza
El acoplamiento intercerebral ya había sido documentado en otras actividades sociales, como los duetos de guitarra. Sin embargo, hasta ahora ningún estudio había demostrado el mismo fenómeno en el campo de la danza. La investigación, además, no solo confirma la sincronización neuronal entre bailarines, sino que establece un umbral temporal preciso: la respuesta coordinada debe ocurrir dentro de los 200 milisegundos para que las ondas cerebrales entren en resonancia.
El tango argentino, con su característica improvisación y su énfasis en la escucha corporal entre la pareja, resultó un campo de estudio particularmente revelador. La dinámica de abrazo, guía y respuesta que define al género parece ser, según los resultados, un entorno propicio para la sincronización intercerebral.
Del laboratorio al cuerpo: el dispositivo de muñeca
De manera paralela al estudio, el equipo desarrolló un dispositivo de muñeca capaz de vibrar en el momento exacto en que los cerebros de los bailarines trabajan al unísono. La tecnología apunta a mejorar la coordinación no solo en parejas de baile, sino también en deportes de equipo como el fútbol, donde la sincronización entre jugadores puede ser determinante para el rendimiento colectivo.
La investigación abre un campo interdisciplinario que cruza la neurociencia, la ingeniería de dispositivos portátiles y las artes del movimiento, con potenciales aplicaciones en la rehabilitación motora y la terapia a través de la danza.
Puntos clave:
- Investigadores de la Universidad de Colorado Boulder demostraron la sincronización cerebral entre bailarines de tango.
- El fenómeno se denomina «acoplamiento intercerebral» y fue detectado en ondas beta y theta.
- El estudio analizó cinco parejas con auriculares EEG y sensores de movimiento en tobillos.
- La sincronización ocurre cuando los pasos coinciden en un margen de 200 milisegundos o menos.
- Los resultados se presentaron en la conferencia TEI en Chicago.
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