Fabricar superconductores a temperatura ambiente es todo un desaf铆o. El ADN se postula como la soluci贸n.

Los superconductores son materiales con una resistencia el茅ctrica nula: los electrones fluyen sin impedimentos y eso permite transmitir electricidad sin p茅rdida y sin que se disipe calor. Crear superconductores que funcionen a temperatura ambiente plantear铆a avances tecnol贸gicos espectaculares, y ahora un grupo de cient铆ficos cree tener la soluci贸n para hacerlo.
*Ni muy fr铆os ni muy calientes*. La superconductividad es conocida desde 1911, pero los materiales superconductores primero se crearon haciendo uso de temperaturas extremadamente bajas. El mercurio, por ejemplo, necesitaba estar cuatro grados por encima del cero absoluto para ser superconductor. Luego, en 1987, Georg Bednorz y Alexander M眉ller se llevar铆an el Nobel m谩s r谩pido de la historia por descubrir los cupratos y la superconductividad a altas temperaturas. Ni unos ni otros eran no obstante ideales.
*El superconductor de Little*. Hace m谩s de 50 a帽os William A. Little, un f铆sico de la Universidad de Stanford, juguete贸 con la idea pero no logr贸 solucionar el problema. Ahora un equipo de la Universidad de Virginia cree que se podr铆an modificar las redes de nanotubos de carbono de ese te贸rico semiconductor para controlar las reacciones qu铆micas a lo largo de esos nanotubos. ¿El secreto?
*ADN*. Edward H. Egelman y Leticia Beltran llevan tiempo trabajando en la criomicroscop铆a electr贸nica (Cryo-EM) y seg煤n ellos la respuesta a ese problema est谩 en el ADN. Con este material pudieron usar esa qu铆mica avanzada para crear estructuras precisas que son como min煤sculas construcciones a nivel de mol茅cula. El resultado fue una red de nanotubos de carbono ensamblados de forma adecuada para poder obtener ese superconductor a temperatura ambiente sobre el que Little teoriz贸.
*Probando, probando*. La red que han creado con ADN a煤n no ha sido probada en el 谩mbito de la superconductividad, pero creen que es una prueba de que este camino tiene un gran potencial en el futuro. "Aunque la Cryo-EM se ha convertido en la principal t茅cnica en biolog铆a para determinar las estructuras at贸micas de los conjuntos de prote铆nas, hasta ahora no hab铆a tenido impacto en ciencia de materiales.
*Revoluci贸n a la vista*. El impacto que tendr铆a el descubrimiento de superconductores a temperatura ambiente ser铆a enorme en todo tipo de sectores: las centrales el茅ctricas podr铆an construirse lejos de las ciudades, los reactores de fusi贸n nuclear estar铆an m谩s cerca, y tambi茅n se usar铆an en nuestros ordenadores, en motores el茅ctricos y en dispositivos de levitaci贸n magn茅tica. Las aplicaciones ser铆an extraordinarias, y este avance podr铆a ayudar a conseguirlas.
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