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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,
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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.
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=
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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,
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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
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para construir una tecnología.
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Así que por eso,
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toda la promesa
y toda la emoción
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ha permanecido justo eso:
promesa y emoción.
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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.
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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,
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son más rápidos, consumen menos energía
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y se hacen más baratos.
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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,
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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 -
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(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
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de una generación a la siguiente,
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son casi irreconocibles.
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Y se lo debemos a nosotros mismos
para mantener este progreso.
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Queremos decir lo mismo
10, 20, 30 años a partir de ahora:
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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.
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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,
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tenemos que hacer lo que
siempre hemos sido capaces de hacer,
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y eso es innovar.
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Así que el papel de nuestro grupo
y la misión de nuestro grupo
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es innovar
mediante el empleo de nanotubos de carbono,
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porque pensamos que pueden
proporcionar un camino para continuar este ritmo.
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Son como sonidos.
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Son pequeños tubos huecos de átomos de carbono. y su tamaño de nanoescala,
ese tamaño pequeño,
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da lugar a estas
propiedades electrónicas pendientes.
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Y la ciencia nos dice
si podríamos emplearlos en la informática,
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podríamos ver hasta un diez veces
mejora en el rendimiento.
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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
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y tenemos lo que es básicamente
la solución ideal.
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La ciencia está gritando en nosotros,
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"Esto es lo que deberías hacer
para resolver tu problema."
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Por lo tanto, todo bien, vamos a empezar,
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Hagamos esto
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Pero simplemente corre hacia atrás
en esa espada de doble filo.
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Esta "solución ideal" contiene un material
que es imposible trabajar con.
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Tendría que arreglar miles de millones de ellos
sólo para hacer un solo chip de computadora.
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Es el mismo enigma,
es como este problema imperecedero.
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En este punto, dijimos: "Vamos a parar. No sigamos el mismo camino. Vamos a averiguar lo que falta.
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¿Con qué no estamos tratando?
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¿Qué no estamos haciendo
que hay que hacer? "
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Es como en" El Padrino ", ¿no? Cuando Fredo traiciona a su hermano Michael,
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todos sabemos lo que hay que hacer . Fredo tiene que ir.
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(Risas)
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Pero Michael - se lo quita. Está bien, lo entiendo. Su madre sigue viva,
lo haría molesto " Hacer esto un éxito? "
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Y la respuesta es
que la estatua tiene que construirse a sí misma.
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Tenemos que encontrar un camino, de alguna manera,
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obligar, convencer
billones de estas partículas
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para reunirse
en la tecnología.
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No podemos hacerlo por ellos.
Tienen que hacerlo por sí mismos.
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Y es la manera dura,
y esto no es trivial,
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pero en este caso, es la única manera.
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Ahora, como resulta,
esto no es tan extraño de un problema.
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Nosotros simplemente no construimos nada de esta manera.
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La gente no construye nada de esta manera.
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Pero si miras a tu alrededor -
y hay ejemplos en todas partes -
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La madre naturaleza construye todo de esta manera.
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Todo está construido desde abajo hacia arriba.
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Puedes ir a la playa,
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encontrarás estos organismos simples
que usan proteínas -
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básicamente moléculas -
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para planificar lo que es esencialmente arena,
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simplemente arrancándolo del mar
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y construyendo estas extraordinarias arquitecturas con extrema diversidad.
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Y la naturaleza no es cruda como nosotros,
simplemente cortando lejos.
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Ella es elegante e inteligente,
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construcción con lo que está disponible,
molécula por molécula,
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hacer estructuras con una complejidad
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y una diversidad
que ni siquiera podemos acercarnos.
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Y ella ya está en el nano.
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Ella ha estado allí
por cientos de millones de años.
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Somos los que llegan tarde a la fiesta.
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Así que decidimos que vamos
a utilizar la misma herramienta que la naturaleza utiliza,
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y eso es química.
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Química es la herramienta que falta.
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Y la química funciona en este caso
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porque estos objetos a nanoescala
son aproximadamente del mismo tamaño que las moléculas,
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para que podamos usarlos
para dirigir estos objetos alrededor,
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muy parecido a una herramienta.
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Eso es exactamente lo que hemos hecho en nuestro laboratorio.
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Hemos desarrollado la química
que entra en la pila de polvo,
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en la pila de nanopartículas,
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y extrae exactamente las que necesitamos.
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Entonces podemos usar la química para organizar
literalmente miles de millones de estas partículas
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en el patrón
necesitamos construir circuitos.
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Y porque podemos hacer eso,
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podemos construir circuitos
que son muchas veces más rápidos
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que lo que alguien ha sido capaz de hacer usando nanomateriales antes.
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Química es la herramienta que falta,
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y cada día nuestra herramienta se pone más
y obtiene más precisa.
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Y finalmente -
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y esperamos que esto sea
dentro de un puñado de años -
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podemos entregar en una
de esas promesas originales.
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Ahora, la informática es sólo un ejemplo.
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Es el que me interesa,
que mi grupo está realmente invertido en,
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pero hay otros
en energía renovable, en medicina,
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en materiales estructurales,
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donde la ciencia va a decirle
a moverse hacia el nano.
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Ahí es donde el mayor beneficio es.
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Pero si vamos a hacer eso,
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los científicos de hoy y mañana
van a necesitar nuevas herramientas -
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herramientas como las que he descrito.
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Y necesitarán química.
Ese es el punto.
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La belleza de la ciencia es que
una vez que desarrolles estas nuevas herramientas,
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están ahí afuera.
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Están ahí para siempre,
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y cualquier persona en cualquier lugar
puede recogerlos y usarlos,
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y ayudar a entregar
sobre la promesa de la nanotecnología.
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Muchas gracias por su tiempo.
Lo aprecio.
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(Aplausos)