{"id":187210,"date":"2025-11-05T11:28:21","date_gmt":"2025-11-05T10:28:21","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/proteinas-hechas-a-medida-para-transportar-electricidad-y-almacenar-energia\/"},"modified":"2025-11-05T11:28:21","modified_gmt":"2025-11-05T10:28:21","slug":"proteinas-hechas-a-medida-para-transportar-electricidad-y-almacenar-energia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/proteinas-hechas-a-medida-para-transportar-electricidad-y-almacenar-energia\/","title":{"rendered":"Prote\u00ednas hechas a medida para transportar electricidad y almacenar energ\u00eda"},"content":{"rendered":"<p>Las prote\u00ednas conductoras, fabricadas en laboratorio a partir de peque\u00f1os bloques que se ensamblan como piezas de LEGO, podr\u00edan reemplazar en el futuro a los materiales tradicionales empleados en bater\u00edas, supercondensadores y dispositivos bioelectr\u00f3nicos. Un estudio llevado a cabo por investigadores de varios centros del Pa\u00eds Vasco demuestra que estas prote\u00ednas pueden actuar como materiales s\u00f3lidos que conducen iones y almacenan energ\u00eda, una combinaci\u00f3n poco habitual en sistemas biol\u00f3gicos.<\/p>\n<p>Estas prote\u00ednas pueden actuar como materiales s\u00f3lidos que conducen iones y almacenan energ\u00eda, una combinaci\u00f3n poco habitual en sistemas biol\u00f3gicos<\/p>\n<p>Publicado en la revista Advanced Materials, el trabajo, liderado por Aitziber L. Cortajarena (CIC biomaGUNE), Reyes Calvo (BCMaterials) y Maica Morant (CIC energiGUNE), forma parte del proyecto europeo e-PROT, que busca crear materiales sostenibles inspirados en la biolog\u00eda. En esta investigaci\u00f3n, el equipo utiliz\u00f3 un andamiaje proteico conocido como CTPR (consensus tetratricopeptide repeat), una estructura modular muy estable y f\u00e1cilmente modificable. Mediante ingenier\u00eda gen\u00e9tica, introdujeron amino\u00e1cidos con carga el\u00e9ctrica \u2014glut\u00e1micos\u2014 para aumentar la cantidad de protones m\u00f3viles y mejorar la conducci\u00f3n i\u00f3nica dentro del material.<\/p>\n<p>                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/_aliases\/img_1col\/media\/images\/eprot_cicbiomagune2\/12353704-1-esl-MX\/ePROT_cicbiomagune2.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p>Las prote\u00ednas modificadas se depositan sobre electrodos para caracterizar su conductividad. \/ CIC biomaGUNE<\/p>\n<p>    document.addEventListener(\u00abDOMContentLoaded\u00bb, function() {<br \/>\n        var img = document.querySelector(&#8216;.image-container img&#8217;);<br \/>\n        if (img) {<br \/>\n            img.alt = \u00abLas prote\u00ednas modificadas se depositan sobre electrodos para caracterizar su conductividad. \/ CIC biomaGUNE\u00bb;<br \/>\n        }<br \/>\n    });<\/p>\n<p>\u201cEn este momento, el \u00e1mbito de los dispositivos bioelectr\u00f3nicos puede beneficiarse de gran manera de estas prote\u00ednas conductoras debido a su naturaleza biocompatible y su capacidad demostrada de interaccionar con c\u00e9lulas vivas\u201d, explica a SINC Aitziber L\u00f3pez Cortajarena.<\/p>\n<p>Por su parte, Maica Morant subraya que el estudio \u201cdemuestra adem\u00e1s su gran potencial en almacenamiento de energ\u00eda, especialmente en supercondensadores, donde adem\u00e1s de almacenar y liberar energ\u00eda de manera r\u00e1pida y eficiente, ofrecen ventajas en sostenibilidad y biocompatibilidad\u201d.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Crean-un-sistema-para-almacenar-energia-renovable-mediante-moleculas-organicas\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/crean-un-sistema-para-almacenar-energia-renovable-mediante-moleculas-organicas\/12235038-1-esl-MX\/Crean-un-sistema-para-almacenar-energia-renovable-mediante-moleculas-organicas.jpg\" alt=\"Crean un sistema para almacenar energ\u00eda renovable mediante mol\u00e9culas org\u00e1nicas\" title=\"Crean un sistema para almacenar energ\u00eda renovable mediante mol\u00e9culas org\u00e1nicas\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Crean-un-sistema-para-almacenar-energia-renovable-mediante-moleculas-organicas\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Crean un sistema para almacenar energ\u00eda renovable mediante mol\u00e9culas org\u00e1nicas<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/SINC\"><br \/>\n                                        SINC<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Hasta 10 veces m\u00e1s conductoras\u00a0\u00a0<\/h2>\n<p>Los resultados muestran que las prote\u00ednas modificadas son hasta diez veces m\u00e1s conductoras que las originales. Su rendimiento mejora a\u00fan m\u00e1s con la incorporaci\u00f3n controlada de sal, un proceso que act\u00faa como dopante y facilita el movimiento de los iones. Los experimentos revelan que el transporte el\u00e9ctrico se basa en una combinaci\u00f3n de protones y sales, y que la estructura interna de la prote\u00edna crea canales ordenados por los que las cargas se desplazan con facilidad.<\/p>\n<p>Estas prote\u00ednas no solo conservan su estructura al ensamblarse en pel\u00edculas delgadas, sino que forman materiales robustos y estables t\u00e9rmicamente. Gracias a estas propiedades, los investigadores fabricaron con ellas un dispositivo de almacenamiento energ\u00e9tico similar a un supercondensador. En este prototipo, la pel\u00edcula proteica act\u00faa a la vez como separador y electrolito, lo que permite almacenar y liberar energ\u00eda de manera r\u00e1pida y eficiente.<\/p>\n<p>Su biocompatibilidad y capacidad para integrarse en sistemas vivos las convierten en candidatas para futuros marcapasos, sensores de glucosa implantables o electrodos cerebrales.<\/p>\n<p>El rendimiento de los dispositivos con prote\u00ednas dopadas con NaCl super\u00f3 al de los supercondensadores convencionales con electrolitos l\u00edquidos, al ofrecer mayor capacidad y estabilidad sin necesidad de materiales t\u00f3xicos o dif\u00edciles de reciclar. Seg\u00fan L\u00f3pez Cortajarena, \u201cestas prote\u00ednas se dise\u00f1an a partir de materiales biocompatibles y biodegradables, lo que permite generar interfaces suaves y estables que interact\u00faan de forma segura con el cuerpo humano\u201d.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Las propiedades \u00fanicas de las prote\u00ednas<\/h2>\n<p>Seg\u00fan comenta Reyes Calvo a SINC, \u201cel desarrollo de materiales conductores basados en prote\u00ednas podr\u00e1 sustituir a los que actualmente se utilizan en muchos aparatos m\u00e9dicos. Pero lo m\u00e1s interesante es que tambi\u00e9n permitir\u00e1 desarrollar nuevos dispositivos, como sensores o actuadores, que aprovechen las propiedades \u00fanicas de las prote\u00ednas, como su compatibilidad con las c\u00e9lulas vivas y la posibilidad de modificarlas para responder a se\u00f1ales fisiol\u00f3gicas\u201d.<\/p>\n<p>Maica Morant destaca adem\u00e1s la mejora en seguridad: \u201cAl ser materiales naturales, el riesgo de fugas de sustancias t\u00f3xicas en el cuerpo es muy bajo. Adem\u00e1s, su flexibilidad y ligereza permitir\u00edan una adaptaci\u00f3n \u00f3ptima a los dispositivos implantables, mejorando la comodidad y eficacia para los usuarios\u201d.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Una-herramienta-basada-en-IA-es-capaz-de-predecir-funciones-desconocidas-de-cualquier-proteina\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/una-herramienta-basada-en-ia-es-capaz-de-predecir-funciones-desconocidas-de-cualquier-proteina\/12353349-1-esl-MX\/Una-herramienta-basada-en-IA-es-capaz-de-predecir-funciones-desconocidas-de-cualquier-proteina.jpg\" alt=\"Una herramienta basada en IA es capaz de predecir funciones desconocidas de cualquier prote\u00edna\" title=\"Una herramienta basada en IA es capaz de predecir funciones desconocidas de cualquier prote\u00edna\" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Una-herramienta-basada-en-IA-es-capaz-de-predecir-funciones-desconocidas-de-cualquier-proteina\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">Una herramienta basada en IA es capaz de predecir funciones desconocidas de cualquier prote\u00edna<\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/SINC\"><br \/>\n                                        SINC<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Adaptar el material a distintos usos<\/h2>\n<p>El estudio confirma que la ingenier\u00eda de prote\u00ednas puede emplearse para dise\u00f1ar materiales con propiedades el\u00e9ctricas ajustables, algo hasta ahora reservado a pol\u00edmeros sint\u00e9ticos. Adem\u00e1s, el proceso de producci\u00f3n mediante t\u00e9cnicas biotecnol\u00f3gicas permite obtenerlos de forma sostenible y escalable.<\/p>\n<p>\u201cPara algunas aplicaciones es necesario seguir mejorando sus propiedades \u2014indica Reyes Calvo\u2014. Debemos continuar con estudios fundamentales que nos ayuden a entender mejor c\u00f3mo funcionan estos sistemas complejos y as\u00ed poder optimizar al m\u00e1ximo su rendimiento\u201d.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>Todav\u00eda quedan varios retos importantes, como optimizar la producci\u00f3n a gran escala y realizar ensayos de durabilidad y validaci\u00f3n precl\u00ednica<\/p>\n<p>Aitziber L. Cortajarena (CIC biomaGUNE)<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>En cuanto a su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica, L\u00f3pez Cortajarena dice a SINC que \u201ctodav\u00eda quedan varios retos importantes, como optimizar la producci\u00f3n a gran escala y realizar ensayos de durabilidad y validaci\u00f3n precl\u00ednica\u201d. En el caso de los dispositivos de energ\u00eda, \u201cse debe comprobar que el supercondensador funcione correctamente en condiciones reales y a gran escala, as\u00ed como realizar pruebas de fiabilidad y seguridad\u201d, a\u00f1ade Morant.<\/p>\n<p>El trabajo demuestra el potencial de combinar biolog\u00eda molecular e ingenier\u00eda de materiales para desarrollar alternativas sostenibles a los conductores sint\u00e9ticos. Seg\u00fan las autoras, las prote\u00ednas dise\u00f1adas podr\u00edan aplicarse en el futuro a distintos tipos de dispositivos energ\u00e9ticos y biom\u00e9dicos gracias a su estabilidad y biocompatibilidad.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Juan David Cort\u00e9s-Ossa el al. \u201cEngineered Protein-Based Ionic Conductors for Sustainable Energy Storage Applications\u201d. <a href=\"https:\/\/advanced.onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1002\/adma.202508838\" target=\"_blank\">Advanced Materials<\/a>\u00a0(2025)<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las prote\u00ednas conductoras, fabricadas en laboratorio a partir de peque\u00f1os bloques que se ensamblan como piezas de LEGO, podr\u00edan reemplazar en el futuro a los materiales tradicionales empleados en bater\u00edas, supercondensadores y dispositivos bioelectr\u00f3nicos. 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