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SUPERORDENADORES Y
NANOTECNOLOGÍA
Jaime Gómez-Pompa
• Los superordenadores son equipos más complejos y con capacidades de
cálculo superiores a los ordenadores de escritorio y se usan con fines
específicos. Algunas de sus aplicaciones suelen ser las predicciones de
la meteorología y estudios en especialidades como la física, la genética y
la medicina.
• Los superordenadores tienen velocidades de miles de millones de FLOPS,
debido a la gran cantidad de procesadores con la que cuentan.
Sus capacidades de memoria llegan al petabyte, unas 250.000 veces más
que un ordenador medio de 4GB.
• Su alto consumo energético requiere de un gran sistema de
enfriamiento. Estos transportan el agua a la CPU a través de tubos
capilares, así la transmisión de calor es más eficiente.
• Hay casi mil parques de superordenadores instalados en todo el mundo.
• Tienen un gran impacto en el ámbito de la investigación gracias a su
capacidad de cálculos a alta velocidad de procesamiento.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIONES
• En el campo de la meteorología, para modelar el
clima pasado y predecir el clima futuro.
• Para investigar el espacio, realizar simulaciones
cosmológicas y modelar el clima espacial.
• Probar la aerodinámica de los nuevos aviones
militares y modelar explosiones nucleares.
• En medicina, para estudiar como se doblan las
proteínas y como puede afectar a los distintos
tipos de cáncer.
• También se utilizan para modelar el resultado de
catástrofes, como los tsunamis
NANOTECNOLOGÍA
• La nanotecnología es la
manipulación de la materia a
escala nanométrica.
• También se describe como la
meta tecnológica particular de
manipular en forma precisa los
átomos y moléculas para la
fabricación de productos a
microescala.
• Desde la perspectiva de los materiales, reducidos a la nanoescala una
variedad de propiedades físicas cambian cuando se les compara con las
que ellos exhiben a macroescala, permitiendo aplicaciones únicas.
• Desde una perspectiva molecular, gracias a la química sintética moderna es
posible preparar pequeñas moléculas para casi cualquier estructura. Estos
métodos son usados para fabricar farmacéuticos y polímeros, entre otros
productos.
• La nanotecnología molecular está asociada especialmente con
el ensamblador molecular, una máquina que puede producir una estructura
o dispositivo deseado átomo por átomo usando los principios de
la mecanosíntesis.
CONCEPTOS
APLICACIONES
• Envasado de alimentos: aplicando materiales aditivados con nanoarcillas, que
mejoren las propiedades mecánicas, térmicas, barrera a los gases, de los
materiales de envasado.
• En el campo de la medicina: -Aplicada a la administración de fármacos, como un
sistema de liberación del principio activo, con propiedades óptimas para el
transporte y vida media larga.
-A la terapia del cáncer, VIH/SIDA y el Alzheimer; para la preparación de nuevas
formulaciones que mejoran la biodisponibilidad y distribución del fármaco.
• Entre las futuras aplicaciones se encuentran la construcción, la remediación de la
contaminación atmosférica, el diagnóstico de enfermedades y la producción
agrícola.
FIN JAIME GÓMEZ-POMPA
T.I.C 4ºA

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Superordenadores y nanotecnología

  • 2. • Los superordenadores son equipos más complejos y con capacidades de cálculo superiores a los ordenadores de escritorio y se usan con fines específicos. Algunas de sus aplicaciones suelen ser las predicciones de la meteorología y estudios en especialidades como la física, la genética y la medicina.
  • 3. • Los superordenadores tienen velocidades de miles de millones de FLOPS, debido a la gran cantidad de procesadores con la que cuentan. Sus capacidades de memoria llegan al petabyte, unas 250.000 veces más que un ordenador medio de 4GB. • Su alto consumo energético requiere de un gran sistema de enfriamiento. Estos transportan el agua a la CPU a través de tubos capilares, así la transmisión de calor es más eficiente. • Hay casi mil parques de superordenadores instalados en todo el mundo. • Tienen un gran impacto en el ámbito de la investigación gracias a su capacidad de cálculos a alta velocidad de procesamiento. CARACTERÍSTICAS
  • 4. APLICACIONES • En el campo de la meteorología, para modelar el clima pasado y predecir el clima futuro. • Para investigar el espacio, realizar simulaciones cosmológicas y modelar el clima espacial. • Probar la aerodinámica de los nuevos aviones militares y modelar explosiones nucleares. • En medicina, para estudiar como se doblan las proteínas y como puede afectar a los distintos tipos de cáncer. • También se utilizan para modelar el resultado de catástrofes, como los tsunamis
  • 5. NANOTECNOLOGÍA • La nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica. • También se describe como la meta tecnológica particular de manipular en forma precisa los átomos y moléculas para la fabricación de productos a microescala.
  • 6. • Desde la perspectiva de los materiales, reducidos a la nanoescala una variedad de propiedades físicas cambian cuando se les compara con las que ellos exhiben a macroescala, permitiendo aplicaciones únicas. • Desde una perspectiva molecular, gracias a la química sintética moderna es posible preparar pequeñas moléculas para casi cualquier estructura. Estos métodos son usados para fabricar farmacéuticos y polímeros, entre otros productos. • La nanotecnología molecular está asociada especialmente con el ensamblador molecular, una máquina que puede producir una estructura o dispositivo deseado átomo por átomo usando los principios de la mecanosíntesis. CONCEPTOS
  • 7. APLICACIONES • Envasado de alimentos: aplicando materiales aditivados con nanoarcillas, que mejoren las propiedades mecánicas, térmicas, barrera a los gases, de los materiales de envasado. • En el campo de la medicina: -Aplicada a la administración de fármacos, como un sistema de liberación del principio activo, con propiedades óptimas para el transporte y vida media larga. -A la terapia del cáncer, VIH/SIDA y el Alzheimer; para la preparación de nuevas formulaciones que mejoran la biodisponibilidad y distribución del fármaco. • Entre las futuras aplicaciones se encuentran la construcción, la remediación de la contaminación atmosférica, el diagnóstico de enfermedades y la producción agrícola.