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El paso siguiente en nanotecnología

  • 0:01 - 0:04
    Imaginemos un escultor
    construyendo una estatua,
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    simplemente cortando con su cincel.
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    Michelangelo tenía esta manera elegante de describirlo cuando dijo,
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    "Cada bloque de piedra
    tiene una estatua dentro de ella, y es la tarea
    del escultor para descubrirla."
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    Pero ¿y si trabajaba
    en la dirección opuesta?
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    No de un bloque sólido de piedra,
  • 0:18 - 0:20
    pero de una pila de polvo,
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    de alguna manera pegando millones de estas partículas
    juntas para formar una estatua.
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    Sé que es una noción absurda.
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    Es probablemente imposible.
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    La única manera de obtener
    una estatua de un montón de polvo
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    es si la estatua se construyó -
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    si de alguna manera podríamos obligar a millones
    de estas partículas a unirse
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    para formar la estatua.
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    Ahora, tan extraño como suena,
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    que es casi exactamente el problema
    Trabajo en mi laboratorio.
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    No construyo con piedra,
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    Construyo con nanomateriales.
  • 0:49 - 0:53
    =
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    Son tan pequeños que si este controlador
    era una nanopartícula,
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    un cabello humano sería el tamaño
    de toda esta habitación.
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    Y están en el corazón de un campo
    que llamamos nanotecnología,
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    que estoy seguro de que todos hemos oído hablar,
  • 1:04 - 1:08
    y todos hemos escuchado
    cómo va a cambiar todo.
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    Cuando era estudiante de posgrado,
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    fue uno de los momentos más emocionantes
    estar trabajando en nanotecnología.
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    Había avances científicos
    sucediendo todo el tiempo.
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    Las conferencias estaban zumbando,
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    hubo toneladas de dinero
    derramando en las agencias de financiamiento.
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    Y la razón es
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    cuando los objetos se ponen muy pequeños,
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    ellos son gobernados por un conjunto diferente
    de la física que gobiernan objetos ordinarios,
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    como los que interactuamos con.
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    Lo llamamos mecánica cuántica de la física.
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    Y lo que le dice es
    que usted puede ajustar con precisión su comportamiento
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    simplemente haciendo aparentemente
    pequeños cambios en ellos,
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    como agregar o quitar
    un puñado de átomos,
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    o torcer el material.
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    Es como este último juego de herramientas.
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    Usted realmente se sentía empoderado;
    te sentías como si pudieras hacer algo.
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    Y lo estábamos haciendo -
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    y por nosotros me refiero a toda mi generación
    de estudiantes graduados.
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    Estábamos tratando de hacer enérgicas
    computadoras usando nanomateriales.
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    Estábamos construyendo puntos cuánticos
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    que podría un día ir en su cuerpo
    y encontrar y luchar contra la enfermedad.
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    Había incluso grupos
    tratando de hacer un ascensor al espacio
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    Utilizando nanotubos de carbono.
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    Puedes mirar eso, eso es cierto.
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    En cualquier caso, pensamos que iba a afectar
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    todas las partes de la ciencia y la tecnología,
    de la computación a la medicina.
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    Y tengo que admitir,
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    Bebí todos los Kool-Aid.
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    Quiero decir, cada última gota.
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    Pero eso fue hace 15 años,
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    y -
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    la ciencia fantástica fue hecha,
    trabajo realmente importante.
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    Hemos aprendido mucho.
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    Nunca pudimos traducir
    esa ciencia en nuevas tecnologías -
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    en tecnologías
    que realmente podrían impactar a las personas.
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    Y la razón es, estos nanomateriales -
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    ellos son como una espada de doble filo.
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    Lo mismo que hace que
    sean tan interesantes -
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    su tamaño pequeño -
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    también hace imposible trabajar con ellos.
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    Es literalmente como tratar de construir una estatua de una pila de polvo.
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    Y simplemente no tenemos las herramientas
    que son lo suficientemente pequeñas para trabajar con ellas.
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    Pero incluso si lo hicimos,
    realmente no importa,
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    porque no podríamos uno por uno
    lugar millones de partículas juntos
  • 2:57 - 2:58
    para construir una tecnología.
  • 2:59 - 3:00
    Así que por eso,
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    toda la promesa
    y toda la emoción
  • 3:02 - 3:05
    ha permanecido justo eso:
    promesa y emoción.
  • 3:05 - 3:07
    No tenemos ningún nanobots de lucha contra la enfermedad,
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    no hay ascensores al espacio,
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    y lo que más me interesa,
    no hay nuevos tipos de computación.
  • 3:13 - 3:16
    Ahora ese último,
    que es realmente importante.
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    Sólo hemos llegado a esperar
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    el ritmo de los avances de la computación
    para continuar indefinidamente.
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    Hemos construido economías enteras en esta idea.
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    Y este ritmo existe
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    debido a nuestra capacidad
    para empacar más y más dispositivos
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    en un chip de computadora.
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    Y como esos dispositivos se hacen más pequeños,
  • 3:31 - 3:33
    son más rápidos, consumen menos energía
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    y se hacen más baratos.
  • 3:35 - 3:40
    Y es esta convergencia
    lo que nos da este increíble ritmo.
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    Como ejemplo:
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    si tomé la computadora del tamaño de la habitación
    que envió a tres hombres a la luna ya la espalda
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    y de alguna manera lo comprimió -
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    comprimió la computadora más grande del mundo de su día,
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    así que era del mismo tamaño
    como tu smartphone -
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    su verdadero teléfono inteligente,
  • 3:56 - 3:59
    esa cosa que gastó 300 dólares en
    y sólo lanzar cada dos años,
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    quitaría esta cosa.
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    Usted no estaría impresionado.
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    No pudo hacer nada
    que haga su smartphone.
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    Sería lento,
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    usted no podría poner ninguna de sus cosas en él,
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    usted podría
    obtener a través de los dos primeros minutos
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    de un episodio de "Walking Dead"
    si tienes suerte -
  • 4:14 - 4:15
    (Risas)
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    El punto es el progreso -
    no es gradual.
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    El progreso es implacable.
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    Es exponencial.
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    Se compone sobre sí mismo año tras año,
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    al punto donde
    si comparas una tecnología
  • 4:25 - 4:26
    de una generación a la siguiente,
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    son casi irreconocibles.
  • 4:28 - 4:31
    Y se lo debemos a nosotros mismos
    para mantener este progreso.
  • 4:31 - 4:34
    Queremos decir lo mismo
    10, 20, 30 años a partir de ahora:
  • 4:35 - 4:37
    Mira lo que hemos hecho en los últimos 30 años.
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    Sin embargo, sabemos que este progreso
    puede no durar para siempre.
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    De hecho, el tipo de fiesta de liquidación.
  • 4:42 - 4:44
    Es como "última llamada para el alcohol", ¿verdad?
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    Si usted mira debajo de las cubiertas,
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    por muchas métricas
    como velocidad y rendimiento,
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    el progreso ya ha frenado a un alto.
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    Así que si queremos mantener esta fiesta,
  • 4:54 - 4:56
    tenemos que hacer lo que
    siempre hemos sido capaces de hacer,
  • 4:56 - 4:58
    y eso es innovar.
  • 4:58 - 5:00
    Así que el papel de nuestro grupo
    y la misión de nuestro grupo
  • 5:00 - 5:03
    es innovar
    mediante el empleo de nanotubos de carbono,
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    porque pensamos que pueden
    proporcionar un camino para continuar este ritmo.
  • 5:07 - 5:08
    Son como sonidos.
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    Son pequeños tubos huecos de átomos de carbono. y su tamaño de nanoescala,
    ese tamaño pequeño,
  • 5:11 - 5:14
    da lugar a estas
    propiedades electrónicas pendientes.
  • 5:14 - 5:17
    Y la ciencia nos dice
    si podríamos emplearlos en la informática,
  • 5:17 - 5:21
    podríamos ver hasta un diez veces
    mejora en el rendimiento.
  • 5:21 - 5:24
    Es como saltar a través de varias generaciones de tecnología
    en un solo paso.
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    Así que ahí lo tenemos.
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    Tenemos este problema realmente importante
  • 5:30 - 5:32
    y tenemos lo que es básicamente
    la solución ideal.
  • 5:32 - 5:35
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    La ciencia está gritando en nosotros,
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    "Esto es lo que deberías hacer
    para resolver tu problema."
  • 5:41 - 5:43
    Por lo tanto, todo bien, vamos a empezar,
  • 5:43 - 5:44
    Hagamos esto
  • 5:44 - 5:47
    Pero simplemente corre hacia atrás
    en esa espada de doble filo.
  • 5:47 - 5:51
    Esta "solución ideal" contiene un material
    que es imposible trabajar con.
  • 5:51 - 5:55
    Tendría que arreglar miles de millones de ellos
    sólo para hacer un solo chip de computadora.
  • 5:55 - 5:59
    Es el mismo enigma,
    es como este problema imperecedero.
  • 5:59 - 6:01
    En este punto, dijimos: "Vamos a parar. No sigamos el mismo camino. Vamos a averiguar lo que falta.
  • 6:01 - 6:03
  • 6:03 - 6:06
  • 6:06 - 6:07
    ¿Con qué no estamos tratando?
  • 6:07 - 6:09
    ¿Qué no estamos haciendo
    que hay que hacer? "
  • 6:09 - 6:11
    Es como en" El Padrino ", ¿no? Cuando Fredo traiciona a su hermano Michael,
  • 6:11 - 6:14
    todos sabemos lo que hay que hacer . Fredo tiene que ir.
  • 6:14 - 6:15
    (Risas)
  • 6:15 - 6:17
    Pero Michael - se lo quita. Está bien, lo entiendo. Su madre sigue viva,
    lo haría molesto " Hacer esto un éxito? "
  • 6:17 - 6:18
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  • 6:30 - 6:33
  • 6:33 - 6:37
    Y la respuesta es
    que la estatua tiene que construirse a sí misma.
  • 6:37 - 6:39
    Tenemos que encontrar un camino, de alguna manera,
  • 6:39 - 6:43
    obligar, convencer
    billones de estas partículas
  • 6:43 - 6:46
    para reunirse
    en la tecnología.
  • 6:46 - 6:50
    No podemos hacerlo por ellos.
    Tienen que hacerlo por sí mismos.
  • 6:50 - 6:53
    Y es la manera dura,
    y esto no es trivial,
  • 6:53 - 6:56
    pero en este caso, es la única manera.
  • 6:56 - 6:59
    Ahora, como resulta,
    esto no es tan extraño de un problema.
  • 7:00 - 7:01
    Nosotros simplemente no construimos nada de esta manera.
  • 7:01 - 7:03
    La gente no construye nada de esta manera.
  • 7:03 - 7:07
    Pero si miras a tu alrededor -
    y hay ejemplos en todas partes -
  • 7:07 - 7:10
    La madre naturaleza construye todo de esta manera.
  • 7:10 - 7:12
    Todo está construido desde abajo hacia arriba.
  • 7:12 - 7:13
    Puedes ir a la playa,
  • 7:14 - 7:17
    encontrarás estos organismos simples
    que usan proteínas -
  • 7:17 - 7:18
    básicamente moléculas -
  • 7:18 - 7:20
    para planificar lo que es esencialmente arena,
  • 7:20 - 7:21
    simplemente arrancándolo del mar
  • 7:22 - 7:25
    y construyendo estas extraordinarias arquitecturas con extrema diversidad.
  • 7:25 - 7:28
    Y la naturaleza no es cruda como nosotros,
    simplemente cortando lejos.
  • 7:28 - 7:29
    Ella es elegante e inteligente,
  • 7:29 - 7:32
    construcción con lo que está disponible,
    molécula por molécula,
  • 7:32 - 7:34
    hacer estructuras con una complejidad
  • 7:34 - 7:36
    y una diversidad
    que ni siquiera podemos acercarnos.
  • 7:37 - 7:39
    Y ella ya está en el nano.
  • 7:39 - 7:42
    Ella ha estado allí
    por cientos de millones de años.
  • 7:42 - 7:44
    Somos los que llegan tarde a la fiesta.
  • 7:44 - 7:48
    Así que decidimos que vamos
    a utilizar la misma herramienta que la naturaleza utiliza,
  • 7:48 - 7:50
    y eso es química.
  • 7:50 - 7:51
    Química es la herramienta que falta.
  • 7:51 - 7:54
    Y la química funciona en este caso
  • 7:54 - 7:57
    porque estos objetos a nanoescala
    son aproximadamente del mismo tamaño que las moléculas,
  • 7:57 - 8:00
    para que podamos usarlos
    para dirigir estos objetos alrededor,
  • 8:00 - 8:01
    muy parecido a una herramienta.
  • 8:02 - 8:04
    Eso es exactamente lo que hemos hecho en nuestro laboratorio.
  • 8:04 - 8:07
    Hemos desarrollado la química
    que entra en la pila de polvo,
  • 8:07 - 8:09
    en la pila de nanopartículas,
  • 8:09 - 8:11
    y extrae exactamente las que necesitamos.
  • 8:11 - 8:15
    Entonces podemos usar la química para organizar
    literalmente miles de millones de estas partículas
  • 8:15 - 8:17
    en el patrón
    necesitamos construir circuitos.
  • 8:17 - 8:19
    Y porque podemos hacer eso,
  • 8:19 - 8:21
    podemos construir circuitos
    que son muchas veces más rápidos
  • 8:21 - 8:24
    que lo que alguien ha sido capaz de hacer usando nanomateriales antes.
  • 8:24 - 8:26
    Química es la herramienta que falta,
  • 8:26 - 8:30
    y cada día nuestra herramienta se pone más
    y obtiene más precisa.
  • 8:30 - 8:31
    Y finalmente -
  • 8:31 - 8:33
    y esperamos que esto sea
    dentro de un puñado de años -
  • 8:33 - 8:37
    podemos entregar en una
    de esas promesas originales.
  • 8:37 - 8:39
    Ahora, la informática es sólo un ejemplo.
  • 8:39 - 8:42
    Es el que me interesa,
    que mi grupo está realmente invertido en,
  • 8:42 - 8:46
    pero hay otros
    en energía renovable, en medicina,
  • 8:46 - 8:48
    en materiales estructurales,
  • 8:48 - 8:51
    donde la ciencia va a decirle
    a moverse hacia el nano.
  • 8:51 - 8:53
    Ahí es donde el mayor beneficio es.
  • 8:54 - 8:55
    Pero si vamos a hacer eso,
  • 8:55 - 8:59
    los científicos de hoy y mañana
    van a necesitar nuevas herramientas -
  • 8:59 - 9:01
    herramientas como las que he descrito.
  • 9:01 - 9:05
    Y necesitarán química.
    Ese es el punto.
  • 9:05 - 9:08
    La belleza de la ciencia es que
    una vez que desarrolles estas nuevas herramientas,
  • 9:08 - 9:10
    están ahí afuera.
  • 9:10 - 9:11
    Están ahí para siempre,
  • 9:11 - 9:14
    y cualquier persona en cualquier lugar
    puede recogerlos y usarlos,
  • 9:14 - 9:17
    y ayudar a entregar
    sobre la promesa de la nanotecnología.
  • 9:17 - 9:20
    Muchas gracias por su tiempo.
    Lo aprecio.
  • 9:20 - 9:22
    (Aplausos)
Title:
El paso siguiente en nanotecnología
Speaker:
George Tulevski
Description:

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:35
Lidia Cámara de la Fuente approved Spanish subtitles for The next step in nanotechnology
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