Nanorrobótica

La nanorrobótica es el campo de las tecnologías emergentes que crea máquinas o robots cuyos componentes están o son cercanos a escala nanométrica (10−9 metros).[1][2][3]​ De una forma más específica, la nanorrobótica se refiere a la ingeniería nanotecnológica del diseño y construcción de nanorrobots, teniendo estos dispositivos un tamaño de alrededor de 0,1 a 10 micrómetros y están construidos con componentes de nanoescala o moleculares.[4][5]​ También han sido usada las denominaciones de nanobots, nanoides, nanites, nanomáquinas o nanomites para describir a estos dispositivos que actualmente se encuentran en fase de investigación y desarrollo.[6][7]

En su mayoría las nanomáquinas se encuentran en fase de investigación y desarrollo,[8]​ pero ya se han probado algunas máquinas moleculares y nanomotores primitivos. Un ejemplo de esto es un sensor que tiene un interruptor de aproximadamente 1,5 nanómetros de ancho, capaz de contar moléculas específicas en una muestra química. Las primeras aplicaciones útiles de las nanomáquinas podrían darse en la tecnología médica,[9]​ donde estos dispositivos podrían usarse para identificar y destruir células cancerígenas.[10][11]​ Otra aplicación potencial es la detección de químicos tóxicos y la medición de sus concentraciones en el ambiente. La Universidad Rice ha demostrado un auto de una sola molécula desarrollado mediante un proceso químico y que incluye el uso de buckyballs como ruedas. Es conducido controlando la temperatura ambiente y posicionando la punta de un microscopio de efecto túnel.

Otra definición dice que es un robot que permite interacciones precisas con objetos de tamaño nanométrico, o puede manipular con resolución nanométrica. Tales dispositivos están más relacionados con la microscopía o con microscopio de sonda de barrido, en vez describir a los nanorobots como una máquina molecular. Siguiendo con la definición de microscopía incluso con grandes aparatos como un microscopio de fuerza atómica que pueden ser considerados como instrumentos nanorrobóticos cuando son configurados para realizar nanomanipulaciones. Desde esta perspectiva, robots de macroescala o microrrobots que se pueden mover con precisión nanométrica también puede ser considerado como nanorrobots.

Teoría de la nanorrobótica

De acuerdo a Andres Barrios, fue su ex estudiante graduado y colaborador Albert Hibbs quien le sugirió originalmente cerca de 1959 la idea de un uso médico para las micromáquinas teóricas de Feynman (ver nanotecnología). Hibbs sugirió que cierto tipo de máquinas de reparación algún día podrían ser minituriarizadas al punto de que en teoría podría ser como "tragarse al doctor", tal como lo dijo Feynman. La idea fue incorporada en el ensayo de Feynman publicado en 1959 There's Plenty of Room at the Bottom[12] (en castellano: Hay mucho espacio al fondo).

Dado que los nanorrobots serían de tamaño microscópico, probablemente sería necesario que trabajaran juntos una cantidad muy grande de dichos aparatos para poder llevar a cabo tareas microscópicas y macroscópicas. Estos enjambres de nanorrobots, tanto aquellos incapaces de autorreplicarse (como en una niebla útil) como aquellos capaces de autorreplicarse sin restricciones en el ambiente natural (como en una plaga gris o más recientemente en una nube de luciérnagas y adoptando formas humanas), aparecen en muchas historias de ciencia ficción, tales como las nanosondas de los Borg en Star Trek, en el episodio Una Nueva Raza de la serie de televisión The Outer Limits y en Revolution (serie de televisión), donde aparecen primero como concentrados en cápsulas con fines curativos (temporada 1) y luego como una masa omnisciente con planes propios y capacidad de adoptar diferentes formas, entre ellas la humana (temporada 2).

Algunos partidarios de la nanorrobótica, en reacción a algunos escenarios de terror relacionados con la plaga gris que inicialmente ellos mismos ayudaron a popularizar, sostienen el punto de vista de que los nanorrobots que son capaces de replicarse fuera de un ambiente restringido de una fábrica no necesariamente parten de una nanotecnología con intenciones de producción, y que el proceso de autorreplicación, si alguna vez se pudiera desarrollar, podría ser diseñado para ser inherentemente seguro. Estos aseguran que sus planes actuales para desarrollar y usar la fabricación molecular no incluyen replicadores de libre alimentación.[13][14]

Las discusiones teóricas más detalladas acerca de nanorrobótica, que incluyen diseños específicos en temas como sensores, transporte de comunicación, navegación, manipulación, locomoción y computación integrada, han sido presentadas en el contexto médico de la nanomedicina por Robert Freitas. Algunas de estas discusiones permanecen al nivel de generalidades sin posibilidad de fabricarlas y no se aproximan al nivel de ingeniería de detalle.

Enfoques

Biochip

El uso simultáneo de la nanoelectrónica, la fotolitografía y nuevos biomateriales proporcionan una posible aproximación para fabricar nanorrobots para aplicaciones médicas comunes, tales como para instrumentos quirúrgicos, diagnóstico y dosificación de fármacos.[15][16][17]​ Actualmente se utiliza este método para la fabricación de nanotecnología en la industria electrónica.[18]​ De esta forma, podrían integrarse nanorrobots prácticos como dispositivos nanoelectrónicos y lo que permite dotar de teleoperación y otras capacidades avanzadas a los instrumentos médicos.[19][20]

Nubots

Nubot es una abreviatura para "nucleic acid robot" (en castellano: Robot de Ácido Nucleico). Los nubots son máquinas orgánicas moleculares de tamaño nanométrico.[21]​ La estructura del [ADN] puede proporcionar los medios para ensamblar dispositivos nanomecánicos bi- y tridimensionales. Las máquinas basadas en ADN pueden ser activadas usando pequeñas moléculas, proteínas y otras moléculas de ADN.[22][23][24]​ Puertas de circuitos biológicas basadas en materiales de ADN han sido fabricadas como máquinas moleculares que permiten insertar fármacos in-vitro para problemas específicos de salud.[25]​ Tales sistemas basados en materiales funcionarían más semejantes a sistemas biomateriales inteligentes de dosificación de fármacos,[26]​ pero no permiten la tele operación en vivo precisa de tales sistemas prototipos.

Nanoensamblaje posicional

La colaboración de nanofábricas,[27]​ fundada por Robert Freitas y Ralph Merkle en el año 2000 y que involucra a 23 investigadores pertenecientes a 10 organizaciones y 4 países, se enfoca en desarrollar una agenda práctica de investigaciones[28]​ específicamente dirigida al desarrollo de la mecanosíntesis de diamantoides controlada posicionalmente, y una nanofábrica que tendría la capacidad de fabricar nanorrobots médicos de estructura diamantoide.

Basado en bacterias

Este enfoque propone el uso de microorganismos biológicos, como la bacteria Escherichia coli.[29]​ Así, este modelo usa un flagelo como método de propulsión, utilizándose normalmente campos electromagnéticos para controlar el movimiento de esta clase de dispositivos biológicos integrados.[30]

Tecnología Abierta

Se ha enviado a la Asamblea General de las Naciones Unidas un documento con una propuesta[31]​ para el desarrollo de nanobiotecnología usando enfoques de tecnología abierta. De acuerdo a este documento, de la misma forma que el movimiento Open Source ha acelerado el desarrollo, en años recientes, de los sistemas computacionales, un enfoque similar debería beneficiar a la sociedad en su mayoría y acelerar el desarrollo de la nanorrobótica. El uso de la nanobiotecnología debería ser declarado como patrimonio de la humanidad para las siguientes generaciones, y ser desarrollada como una tecnología abierta basada en prácticas éticas para propósitos pacíficos. Se ha declarado que la tecnología abierta es una clave fundamental para tal propósito.

Carrera nanorrobótica

De la misma forma en que el desarrollo tecnológico tuvo a la carrera espacial y a la carrera de armas nucleares, la nanotecnología está teniendo una carrera nanorrobótica.[32][33][34][35][36]​ Existen muchos motivos que permiten incluir los nanorrobots entre las tecnologías emergentes.[37]​ Algunas de estas razones son: las grandes corporaciones, tales como General Electric, Hewlett-Packard y Northrop Grumman, han estado trabajando recientemente en el desarrollo y la investigación de nanorrobots;[38][39]​ los cirujanos se están involucrando y comenzado a proponer formas de usar nanorrobots para procedimientos médicos comunes;[40]​ las universidades e institutos de investigación han recibido fondos de agencias gubernamentales que superan los 2000 millones de US$ para la investigación y desarrollo de nanodispositivos médicos;[41][42]​ los bancos también están realizando investigación estratégica con la idea de adquirir con anticipación los derechos y licencias para la futura comercialización de nanorrobots.[43]​ Ya han surgido litigios y temas relacionados con el monopolio de la tecnología de nanorrobots.[44][45][46]​ Recientemente se ha otorgado una gran cantidad de patentes relacionadas con la nanorrobótica, principalmente a agentes de patentes, a empresas especializadas únicamente en construir portafolios de patentes, y a abogados. Después de una larga serie de patentes y demandas (ver por ejemplo la invención de la radio o la guerra de las corrientes), los campos tecnológicos emergentes tienden a convertirse en monopolios, normalmente dominados por grandes corporaciones.[47]

Aplicaciones potenciales

Nanomedicina

Las aplicaciones potenciales para la nanorrobótica en medicina incluyen diagnósticos preliminares y dosificación de fármacos para atacar el cáncer,[48][49][50]​ instrumentación biomédica,[51]cirugía,[52][53]farmacocinética,[54]​ el monitoreo de la diabetes[55][56][57]​ y el cuidado de la salud.

Se espera que la futura nanotecnología médica emplee nanorrobots inyectados en el paciente para que funcionen a nivel celular. Los nanorrobots de uso médico deberían ser no replicantes, ya que la replicación aumentaría de forma indeseable su complejidad e interferiría con su misión médica.

La nanotecnología abarca un amplio rango de nuevas tecnologías para el desarrollo de soluciones personalizadas que optimizan la administración de productos farmacéuticos. Actualmente, los efectos colaterales dañinos de tratamientos tales como la quimioterapia comúnmente son el resultado de métodos de administración de fármacos que no tienen precisión a la hora de identificar las células blanco.[58]​ Investigadores en la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sin embargo, han sido capaces de pegar hebras de ARN especiales, de un tamaño de cerca de 10 nm de diámetro, a nanopartículas rellenadas con fármacos utilizados en quimioterapia. Estas hebras de ARN son atraídas a las células cancerígenas. Cuando la nanopartícula encuentra una célula cancerígena, se adhiere a ella, y libera el fármaco en el interior de dicha célula.[59]​ Este método directo de administración de fármacos tiene gran potencial para el tratamiento de pacientes de cáncer, evitando los efectos negativos asociados comúnmente a su administración incorrecta.[60]

Otra aplicación útil de los nanorrobots es asistir en la reparación de células de tejido asociándolos a los glóbulos blancos.[61]​ El reclutamiento de células inflamatorias o de glóbulos blancos (que incluyen neutrófilos, linfocitos, monocitos y mastocitos) hacia el área afectada es la primera respuesta al daño de los tejidos.[62]​ Debido al pequeño tamaño de los nanorrobots estos se podrían pegar a la superficie de las células blancas reclutadas, para infiltrarse a través de las paredes de los vasos sanguíneos y llegar al sitio de la herida, donde pueden asistir al proceso de reparación del tejido, posiblemente usando ciertas substancias para acelerar la recuperación.

La ciencia detrás de este mecanismo es bastante compleja. El paso de las células a través del endotelio, un proceso conocido como transmigración, es un mecanismo que incluye el encuentro de los receptores en la superficie de la célula con moléculas de adhesión, la acción de fuerza activa y la dilatación de las paredes del vaso, y una deformación física de las células migratorias. Al adherirse a las células inflamatorias migratorias, los robots pueden "cabalgar" efectivamente a través de los vasos sanguíneos, evitándose así la necesidad de implementar un complejo mecanismo de transmigración propio.[61]

Actualmente la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (en inglés: Food and Drug Administration, FDA) regula la nanotecnología de acuerdo al tamaño.[63]​ También la FDA regula lo que actúa por medios químicos como un fármaco, y lo que actúa por medios físicos como un dispositivo.[64]​ También pueden usarse moléculas únicas como máquinas de Turing, como sus contrapartes más grandes de papel, capaces de funcionar como computadores de uso general y ejercer fuerzas físicas (o químicas) como resultado de esas operaciones computacionales. Se están desarrollando sistemas de seguridad de tal forma que, si se libera accidentalmente una carga de fármacos, o bien dicha carga sería inerte o se liberaría otro fármaco para contrarrestar el primero. En tales circunstancias las pruebas toxicológicas serían convolucionadas con software de validación. Con los nuevos avances de la nanotecnología estos pequeños dispositivos están siendo creados con la habilidad de autorregularse y de ser 'más inteligentes' que las generaciones previas. A medida que la nanotecnología se vuelve más compleja entonces surge una pregunta ¿cómo las agencias reguladoras distinguirán un fármaco de un dispositivo?[64]​ Las moléculas de los fármacos deben someterse a un proceso de pruebas más lento y más caro que los dispositivos (por ejemplo, pruebas toxicológicas preclínicas), y los caminos regulatorios para los dispositivos son más simples que para los fármacos. Quizá la inteligencia, si son lo suficientemente inteligentes, algún día será la forma de clasificar un dispositivo de una nanomáquina de una sola molécula. Generalmente, los dispositivos son aprobados más rápidamente que los fármacos, así que la clasificación de dispositivo podría ser beneficiosa para pacientes y fabricantes.

Referencias

Notas
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  13. Zyvex: "Auto Replicación y Nanotecnología" (en inglés) "los sistemas autoreplicante artificiales sólo funcionarán en ambientes artificiales cuidadosamente controlados ... Mientras que los sistemas autorreplicantes son la clave a los costos bajos, no existe necesidad (y menos voluntad) para hacer que estos sistemas funcionen en el mundo exterior. Al contrario, en ambientes artificiales y controlados ellos pueden construir sistemas más simples y más robustos que entonces pueden ser transferidos a sus destinos finales.... El dispositivo médico resultante será más simple, más pequeño, más eficiente y más precisamente diseñado para la tarea con la que tiene que cumplir que un dispositivo diseñado para realizar la misma tareas y autoreplicarse.... Un dispositivo único capaz de realizar ambas funciones sería más difícil de diseñar y menos eficiente."
  14. "Directrices Prospectivas para el Desarrollo Responsable de la Nanotecnología" (en inglés) "Los ensambladores autorreplicantes autónomos no son necesarios para lograr capacidades de fabricación significativas." "La forma más simple, más eficiente y segura de aproximarse a los nanosistemas productivos es construir herramientas especializadas de tamaño nanométrico y reunirlas en fábricas lo suficientemente grandes para fabricar lo que sea necesario.... En esta fábrica las máquinas harían trabajos similares a los que actualmente hacen las cintas transportadoras y robots armadores en una fábrica normal. Si una saca una de estas máquinas fuera del sistema, no provocaría ningún riesgo, y serían tan inertes como una ampolleta sacada de su soquete de conexión."
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Bibliografía

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Église Notre-Dame-de-Lorette (Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto) Plaats 1, 1 Rue Flechier, 75009 Parijs  Frankrijk Denominatie Rooms-Katholieke Kerk Gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Loreto Coördinaten 48° 53′ NB, 2° 20′ OL Gebouwd in 1823-1836 Architectuur Architect(en) Louis-Hippolyte Lebas Stijlperiode Classicisme Interieur Orgel Aristide Cavaillé-Coll Kerkprovincie Aartsbisdom Aartsbisdom Parijs Detailkaart Portaal    Christendom De Église Notre...

?Geophis nasalis Охоронний статус Найменший ризик (МСОП 3.1)[1] Біологічна класифікація Домен: Еукаріоти (Eukaryota) Царство: Тварини (Animalia) Тип: Хордові (Chordata) Клас: Плазуни (Reptilia) Ряд: Лускаті (Squamata) Інфраряд: Змії (Serpentes) Родина: Полозові (Colubridae) Підродина: Дипсадинові (Dipsadinae) Рід: Geoph...

Pertempuran Laut FilipinaBagian dari Perang Dunia II, Perang PasifikKapal induk Zuikaku (tengah) dan 2 kapal perusak yang diserang oleh kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat, 20 Juni 1944Tanggal19 Juni – 20 Juni 1944LokasiLaut FilipinaHasil Kemenangan telak ASPihak terlibat Armada Kelima Amerika Serikat Angkatan Gabungan Kekaisaran JepangTokoh dan pemimpin Raymond Armes Spruance Ozawa Jisaburo Kakuji KakutaKekuatan 7 kapal induk armada, 8 kapal induk ringan, 7 kapal tempur, 8 penjelajah...

الحزب الأشتراكي المصري البلد مصر  التأسيس تاريخ التأسيس 2011 المقرات المقر الرئيسي وسط البلد، القاهرة الأفكار الأيديولوجيا يساريةاشتراكية الانحياز السياسي يسارية  انتساب إقليمي التحالف الديمقراطي الثوري الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل مصدري - تعديل   الحزب ال

Archidiocèse de Buenos Aires(la) Archidioecesis Bonaërensis Cathédrale de la Sainte-Trinité. Informations générales Pays Argentine Archevêque Jorge Ignacio García Cuerva Langue(s) liturgique(s) espagnol Superficie 205 km2 Création du diocèse 6 avril 1620 Élévation au rang d'archidiocèse 5 mars 1865 Patron Saint MartinSainte ClaireSaint Sabin (it)Saint Boniface (it)[1] Diocèses suffragants Avellaneda-LanúsGregorioLomas de ZamoraMorónQuilmesSan IsidroSan JustoSan ...

American political non-fiction book For the EP by the groove metal band Betzefer, see New Hate EP. The New Hate: A History of Fear and Loathing on the Populist Right AuthorArthur GoldwagCountryUnited StatesLanguageEnglishPublisherPantheon BooksPublication dateFebruary 7, 2012Media typePrint (Hardback & Paperback)Pages368ISBN978-0-307-37969-6OCLC724650284Dewey Decimal306.2 The New Hate: A History of Fear and Loathing on the Populist Right is a 2012 political science and public affairs...

HBO

American pay television network This article is about the U.S. pay television channel. For HBO in other countries, see List of HBO international channels. For other uses, see HBO (disambiguation). Home Box Office redirects here. For the Warner Bros. Discovery-owned parent subsidiary, see Home Box Office, Inc. Not to be confused with HBOS. Television channel HBOTypePremium television networkCountryUnited StatesBroadcast areaNationalHeadquarters30 Hudson Yards, New York City[1]Programmi...

Kabinet Dwikora IIIKabinet Pemerintahan IndonesiaDibentuk30 Maret 1966Diselesaikan25 Juli 1966Struktur pemerintahanKepala negaraSoekarnoKepala pemerintahanSoekarnoJumlah menteri101Total jumlah menteri101SejarahPendahuluKabinet Dwikora IIPenggantiKabinet Ampera I Artikel ini adalah bagian dari seriPolitik dan ketatanegaraanIndonesia Pemerintahan pusat Hukum Pancasila(ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hukum Perpajakan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu ...

Neolithic monument in County Meath, Ireland For other uses, see Newgrange (disambiguation). NewgrangeSí an BhrúMap of Ireland showing the location of NewgrangeLocationCounty Meath, IrelandCoordinates53°41′41″N 6°28′32″W / 53.6947251°N 6.4755655°W / 53.6947251; -6.4755655Typepassage graveWidth76 metres (249 ft)Area1.1 acre (0.5 hectare)Heightup to 12 metres (39 ft)HistoryFoundedc. 3200 BCPeriodsNeolithicSite notesExcavation dates1962–1975A...

EP 247 bis EP 252DR-Baureihe E 50.4 Werkfoto FertigungWerkfoto Fertigung Nummerierung: bei Ablieferung: pr. EP 247 bis EP 252E 50 47–52 Anzahl: 6 Hersteller: mech. BMAG el. MSW Baujahr(e): 1924 Ausmusterung: bis 1956 Achsformel: 2’D1’ Spurweite: 1435 mm (Normalspur) Länge über Puffer: 15.200 mm Länge: 13.900 mm Gesamtradstand: 11.650 mm Dienstmasse: 114,2 t Reibungsmasse: 67,7 t Höchstgeschwindigkeit: 90 km/h Stundenleistung: 1900 kW Dauerleistung: 1600 kW Anfahrzugkr...

Amitzur Shapiraעמיצור שפיראAmitzur Shapira and Esther Shachamarov in Munich 1972Born(1932-07-09)9 July 1932Tel Aviv, Mandatory PalestineDied6 September 1972(1972-09-06) (aged 40)Munich, GermanyResting placeKiryat Shaul cemeteryNationalityIsraeliOccupation(s)Sprinter, long jumper and track coach Amitzur Shapira (Hebrew: עמיצור שפירא; 9 July 1932 – 6 September 1972) was an Israeli sprinter and long jumper. He was head coach for the Israeli track and field team at th...

Sri Lanka ArmyOne Day nameSri Lanka Army Sports ClubPersonnelCaptain Thisara PereraTeam informationHome groundArmy Ground, PanagodaHistoryPremier Trophy winsnonePremier Limited Overs Tournament winsnoneTwenty20 Tournament winsnone Sri Lanka Army Sports Club is a first-class cricket team in Sri Lanka. It has competed in the Premier Trophy since 2006–07. History As of late January 2016, Sri Lanka Army Sports Club had played 93 first-class matches, for 38 wins, 21 losses and 34 ...

1960 American filmHigh School CaesarDirected byO'Dale IrelandWritten byO'Dale Ireland (story) &Ethelmae Wilson Page (story) &Robert Slaven (story)Ethelmae Wilson Page (screenplay) &Robert Slaven (screenplay)Produced byGeorge Caras (associate producer)Nicholas Carras (associate producer)O'Dale Ireland (producer)George S. Reppas (executive producer)StarringJohn AshleyCinematographyHarry BirchEdited byAnthony DiMarcoMusic byNicholas CarrasDistributed byFilmgroupRelease dateNovember 1...

2016 film directed by Mike Mitchell Not to be confused with Troll (film). TrollsTheatrical release posterDirected by Mike Mitchell Screenplay byJonathan AibelGlenn BergerStory byErica RivinojaBased onGood Luck Trollsby Thomas DamProduced byGina ShayStarring Anna Kendrick Justin Timberlake Zooey Deschanel Russell Brand James Corden Gwen Stefani Edited byNick FletcherMusic byChristophe Beck[1]ProductioncompanyDreamWorks AnimationDistributed by20th Century FoxRelease dates October 8...

1966 single by the Beach Boys For the Brian Wilson autobiography, see Wouldn't It Be Nice: My Own Story. Wouldn't It Be NiceSingle by the Beach Boysfrom the album Pet Sounds B-sideGod Only KnowsReleasedJuly 18, 1966 (1966-07-18)RecordedJanuary 22 – April 1966StudioGold Star and Columbia, HollywoodGenreRock[1][2]power pop[3][4]progressive pop[5]Length2:33LabelCapitolSongwriter(s)Brian WilsonTony AsherMike LoveProducer(s)Bria...

Bus rapid transit in Shanghai, China Fengpu ExpressA Sunwin SWB6128BEV23 between Jinda Highway and Qixian stations in June 2023.OverviewOperatorShanghai Xiantong BRT Co. LtdVehicleSunwin SWB6128BEV23Sunwin SWB6188BEV21Began service20 April 2018RouteRoute typeBus rapid transitStartNanqiao Bus StationViaNanfeng Highway, Xianpu Road, Puxing HighwayEndShendu Highway stationLength20.3kmStations13ServiceFrequency10 minutesDaily ridership10000 (2023) The Fengpu Express (Chinese: 奉浦快线; pi...

South Sudanese-Australian basketball player Majok DengDeng with the Cairns Taipans in 2022No. 5 – Tasmania JackJumpersPositionPower forwardLeagueNBLPersonal informationBorn (1993-03-01) 1 March 1993 (age 30)Bor, Sudan (now South Sudan)NationalitySouth Sudanese / AustralianListed height205 cm (6 ft 9 in)Listed weight88 kg (194 lb)Career informationHigh schoolWindsor Gardens Secondary College(Adelaide, South Australia)College Indian Hills CC (2012–2014)...

الصفحه دى يتيمه, حاول تضيفلها مقالات متعلقه لينكات فى صفحات تانيه متعلقه بيها. الجبل الكبير (جبل فى سوريا) جبل[1]  البلد سوريا[1]  [2] التقسيم الاعلى محافظة اللاذقيه[1]  إحداثيات جغرافيه 35°43′20″N 35°57′03″E / 35.722222222222°N 35.950833333333°E / 35.722222222222; 35.950833333333[1&...