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Microscopio toma instantánea de los átomos en sus "vecindarios" (ING)

Los científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Energía (Laboratorio Berkeley) está usando la poderosa técnica de microscopía electrónica 4D-STEM para trazar los mejores 'lugares de reunión' atómicos en materiales de alto rendimiento. Usando esta técnica lograron mapear regiones atómicas o moleculares en cualquier material, incluso con materiales sensibles y blandos que no se podían ver con técnicas anteriores y demostraron que un aditivo altera dramáticamente la nanoestructura de un material.
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Zoom sobre un cristal de sal utilizando un microscopio electrónico de barrido  

El autor grabó 250 cuadros en un zoom progresivo en un cristal de sal usando un microscopio electrónico de barrido y los unió en una animación.
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Desarrollan un microscopio que identifica los tumores en tiempo real

Un equipo de científicos del Leibniz-Institute of Photonic Technology (Alemania) han desarrollado un microscopio compacto que hace visible el tejido canceroso a través de la luz láser. Esto les permite proporcionar al equipo quirúrgico información en tiempo real para identificar de forma fiable los tumores y los márgenes tumorales y decidir la cantidad de tejido que se debe cortar.
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Tus células como nunca las has visto  

Ahora, los científicos han encontrado una nueva manera de captar qué está sucediendo dentro de una célula. El enfoque, la microscopía del ADN (ácido desoxirribonucleico), usa reacciones químicas sencillas para poder hacer una suerte de mapa del interior de la célula, con el cual los contenidos queden destacados para indicar exactamente dónde se encuentra cada una.
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Un tardígrado caminando entre algas  

Un tardígrado se pasea entre algas microscópicas.
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Cómo una pequeña pulga creó una revolución en el arte británico [ENG]

En 1664, el científico Robert Hooke dibujó una pulga magnificada y creó la primera gran obra de arte británico. Sin él, tal vez, no habría Stubbs, Constable y Hirst. Si alguna vez has mirado a través de un microscopio, sabrás lo difícil que debe haber sido crear esta imagen. Hooke estaba usando un equipo muy primitivo para los estándares modernos y no tenía acceso a la fotografía química, que no se inventaría hasta dos siglos más tarde, para registrar la inestable imagen que bailaba a través de las lentes. Entonces, ¿cómo fue capaz de hacerlo?
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Se publican las primeras imágenes tridimensionales de viroides

Se publican las primeras imágenes tridimensionales de viroides

La colaboración entre investigadores del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM, CSIC) y el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia (IBMCP, CSIC-UPV), todas estas entidades en España, ha permitido obtener las primeras imágenes en 3D de viroides en condiciones nativas, utilizando para ello microscopía de fuerza atómica
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Cómo se ve la marihuana bajo el microscopio de elctrones (Inglés)

El profesor y fotógrafo científico Ted Kinsman, del Rochester Institute of Technology, capta un lado no visto del cannabis en su nuevo libro, "Cannabis: Marijuana Under The Microscope". Estas imágenes de microscopio capturan un primer plano de la marihuana. En el texto del vídeo se cuenta un poco más sobre el interesante proceso de toma de las imágenes, y otros trabajos del autor.
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Así es el filo de un papel bajo el microscopio óptico: la razón por la que los cortes con las hojas duelen tanto

Así es el filo de un papel bajo el microscopio óptico: la razón por la que los cortes con las hojas duelen tanto

Hmmm... La explicación que más me convence es que, aunque no lo parezca con sus líneas rectas, blancas y nítidas, el papel es muy rugoso a nivel microscópico. A diferencia del afilado cuchillo de metal el papel actúa en la herida como si de una lija se tratase y eso, claro está, es mucho más abrasivo para las células y las terminaciones nerviosas.
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Logran obtener rápidamente imágenes de cerebros completos en resolución a nanoescala (ING)

Logran obtener rápidamente imágenes de cerebros completos en resolución a nanoescala (ING)  

Una nueva y poderosa técnica combina la microscopía de expansión con la microscopía de luz de celosía para obtener imágenes a nanoescala de circuitos neuronales de moscas y ratones y sus componentes moleculares. Esto permite sobrevolar el cerebro de la mosca de la fruta pasando por las neuronas y visitar cualquiera de los 40 millones de sinapsis. Lo que no tiene precedentes es que la técnica que creó este mapa 3D con detalles de 60 nanómetros de ancho es 1.000 veces más rápida, se capturó en menos de tres días. Rel.: menea.me/1ryji
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Organismo unicelular muriendo

Organismo unicelular muriendo  

[traducción de descripción] Aquí se muestra un organismo unicelular muriendo. No suelen ser comunes en mis muestras, Normalmente son rosados y fotofóbicos, por lo que cuando la luz aumenta comienzan a nadar para alejarse de ella. Si se les expone a una luz o no se les alimenta pierden el tono rosado, como el del video. Una exposición a luces más potentes pude llegar a matarlos. No conozco la razón de la muerte de este pero me ha partido el corazón ver como se disolvía por completo. Grande o pequeña, la vida es frágil.
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Las dos primeras mujeres que dibujaron lo que veían por el microscopio revolucionaron la ilustración científica

Anna y Susanna fueron las primeras ilustradoras que dibujaron usando un microscopio, y sus obras eran tan buenas que no pudieron reproducirse con la misma calidad hasta dos siglos después.
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La microscopía de imagen congelada capta el bloqueo y la carga de una molécula en el ADN (ING)

La microscopía de imagen congelada capta el bloqueo y la carga de una molécula en el ADN (ING)

Empujando los límites de la microscopía crioelectrónica, Eva Nogales y sus colegas en la Universidad de California, Berkeley, han capturado imágenes congeladas de la forma cambiante de una enorme molécula, una de las máquinas moleculares clave del cuerpo, ya que se bloquea en el ADN y carga la maquinaria para leer el código genético. La molécula, llamada factor de transcripción IID, es fundamental para transcribir genes en ARN que luego se utilizarán como planos para producir proteínas.
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Viajes alucinantes con microscopios a las profundidades de los microchips

Viajes alucinantes con microscopios a las profundidades de los microchips  

Me encontré por casualidad con uno de estos vídeos de microchips vistos a través de potentes microscopios y la verdad es que resultan fascinantes. Después de ver unos cuantos he seleccionado algunos de ellos que creo son más representativos de esta curiosa afición. El primero proviene de The Microscopic Channel y es bastante largo y detallado. Incluye una explicación narrada y subtítulos. El microchip es un Pentium D 820 que data de 2004-2005, época en la que se estilaba la tecnología de 65-90 nm.
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Estas imágenes de microscopio electrónico capturan lo que pasa cuando se reproduce un vinilo  

Ben Krasnow quería fotografiar una aguja que desplazándose en el surco de un disco de vinilo utilizando un microscopio electrónico. En el siguiente vídeo podéis ver el resultado.
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Embrión de ratón desarrollándose visto por un microscopio 4-D (ING)

Embrión de ratón desarrollándose visto por un microscopio 4-D (ING)  

El nuevo microscopio en el laboratorio de Philipp Keller no se parece en nada a un microscopio. Los científicos utilizaron un nuevo microscopio con láser para mirar dentro de un embrión de ratón en crecimiento. Durante dos días, el equipo vio la formación del intestino del ratón y el tubo neural, que se convierte en el cerebro y la médula espinal. Al profundizar en el embrión, se revelaron los primeros latidos rítmicos de las células cardíacas recientemente desarrolladas. Vídeo: www.youtube.com/watch?v=DClPQCsvAzw
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Vídeos ganadores del concurso "Small World" de Nikon 2018 (ING)

Vídeos ganadores del concurso "Small World" de Nikon 2018 (ING)  

Elizabeth M. Haynes y Jiaye "Henry" He ganaron el primer premio de vídeos microscópicos "Small World" de Nikon al grabar durante 16 horas de desarrollo embrionario de un pez cebra, capturando los filamentos delicadamente ramificados a medida que se extendían con gracia desde la columna vertebral. Segundo puesto para Miguel A. Bandres con un láser propagándose dentro de una membrana de jabón. El tercer premio es para Rafael Martín-Ledo, un investigador español, con un vídeo que muestra la digestión de un gusano poliqueto.
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Sincrotrón ALBA: dentro del "microscopio"más grande de España

Sincrotrón ALBA: dentro del "microscopio"más grande de España

Hay 45 aceleradores en el mundo. El de sincrotrón de Cerdanyola sirve para explorar las entrañas de la materia con enorme detalle.
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Observan cómo las células inmunes patrullan para mantenernos sanos (ING)

Observan cómo las células inmunes patrullan para mantenernos sanos (ING)  

Por primera vez, los científicos han visto en 3D con gran precisión y en tiempo real cómo las células inmunes inspeccionan su entorno para detectar amenazas. Mediante un microscopio láser de última generación llamado lámina de luz de celosía, los investigadores observaron la macropinocitosis en macrófagos que usan estructuras en forma de "volantes de tienda de campaña" para analizar el líquido circundante. Las células cancerosas también tienen estas estructuras y su estudio ayudará a saber cómo les ayuda a mantener su crecimiento.
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Un terremoto deja inservible el microscopio más potente del mundo

El microscopio con más resolución del mundo, conocido como UHVEM, ha sufrido serios daños tras el potente terremoto que se produjo hace dos semanas en la ciudad japonesa de Osaka, donde se ubicaba, que se cobró cinco muertos y decenas de heridos y dejó inservible el instrumento óptico.
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Los coágulos, los hepatocitos y la gripe aviar son preciosos [ENG]

Los coágulos, los hepatocitos y la gripe aviar son preciosos [ENG]  

Cristales de adrenalina, hepatocitos, el virus de la gripe aviar, los coágulos, cristales de insulina, el hongo Penicillium, neuronas, adipocitos, etc... todas estas cosas son preciosas cuando se observan en un microscopio.
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El microscopio de Leeuwenhoek hallado en el lodo y malvendido en eBay

En la década de los 80 las autoridades holandesas decidieron dragar los canales de Delft para limpiarlos y se retiró una gran cantidad de lodo que se amontonó en los alrededores, como abono para zonas verdes. En el fondo de los canales había algo más que cieno. Durante siglos y siglos bajo sus turbias aguas se habían decantado vestigios de la historia de Holanda: monedas, herramientas, instrumental... entre los terosos una aficionado descubrió uno de los microscopios fabricados por Leeuwenhoek, subastado luego en eBay por escaso dinero.
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Avance ruso podría convertir un microscopio estándar en un “supermicroscopio” (ENG)

Un equipo internacional de investigadores ha desarrollado una “nanobombilla” a partir de una nanopartícula de silicio y oro agitada por un láser de pulso. Esta nanobombilla luego fue integrada en un microscopio de sonda estándar con lo que se pudo observar objetos más pequeños que la longitud de onda. La investigación, liderada por científicos de la Universidad ITMO en San Petersburgo fue publicada en la revista Nano Letters y podría potencialmente hacer que la microscopía moderna de campo cercano sea más barata y simple..
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Juego de tronos de… microscopios

La biología estructural, tal como su nombre indica, es la rama de la biología que se dedica a estudiar las estructuras dentro de la célula intentando relacionarlas con la función que tienen. Se entiende fácilmente que se necesite una técnica que nos pueda dar información tridimensional de las células donde juega un papel muy importante la resolución, es decir, la característica más pequeña observable. Y es aquí cuando tenemos varias opciones que pelearán entre sí para hacerse con el Trono de Hierro de la Microscopía.
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Inteligencia artificial ofrece una nueva forma de ver dentro de células humanas vivas (ING)  

La investigación de áreas específicas de una célula viva implica un enfoque fragmentado, identificando cómo algunas partes trabajan con otras y dedicando tiempo al etiquetado de las células. Ahora, el Instituto Allen para la Ciencia Celular ha lanzado el primer modelo predictivo en 3D de una célula humana en vivo. Tomaron miles de imágenes de las células para que una inteligencia artificial creara un modelo probabilístico que predice forma y ubicación de sus estructuras. En español: bit.ly/2rC3Ov3 Vídeo: bit.ly/2wwBno9

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