Tecnología, Internet y juegos

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Tecnologías que cambiaron el mundo: microscopio electrónico

Hay tecnologías que juegan papeles fundamentales en nuestras vidas y que no estamos al tanto de su existencia o de cómo funcionan, algunas de ellas tan importantes que bien podrían haber salvado nuestras vidas o las de algún allegado en más de una oportunidad sin que siquiera sepamos que existen.
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Ya es posible transformar nuestro teléfono en un microscopio 1000x por menos de un dólar

Así es, usando una impresora 3D y gastando menos de un dolar en materiales, es posible construir un microscopio que, adaptado a nuestro smartphone, permitiría ampliar hasta 1000 veces el tamaño.
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Potente microscopio impreso en 3D para móviles cuesta menos de un dólar

Existen varios dispositivos que utilizan varios tipos de enfoques para la cámara del teléfono móvil convirtiéndolo en un microscopio, pero son aparatosos, caros, y difíciles de alinear. Los investigadores de Pacific Northwest Nacional Laboratory (PNNL) han desarrollado una versión imprimible de bajo coste en 3D que puede ampliar una muestra en 1.000 veces. PNNL puso las especificaciones del diseño a disposición del público para que cualquier persona con acceso a una impresora 3D pueda hacer su propio microscopio. Enlace a archivos en #1
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Crean un microscopio casero con un smartphone y una impresora 3D

Crean un microscopio casero con un smartphone y una impresora 3D | Cuesta menos de un dólar y puede ofrecer hasta 1000 aumentos; se suma a la línea de accesorios de bajo costo que buscan crear herramientas de laboratorio de bajo costo y fácil uso para países en vías de desarrollo
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Un fabricante tecnológico japonés desarrolla el microscopio más potente del mundo

Ofrece una resolución de 43 picómetros. Está basado en la transmisión de electrones y es capaz de realizar observaciones a nivel atómico. El microscopio electrónico de transmisión (MET) fue completado esta semana tras iniciarse su desarrollo en 2010.
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La física de partículas permite oír la voz de Alexander Graham Bell 130 años después

Alexander Graham Bell es conocido mundialmente como el inventor del teléfono, aunque su logro fue posteriormente matizado al reconocerse que el italiano Antonio Meucci tuvo la misma idea algo antes. Sin embargo, hasta hace poco no teníamos ni idea de cómo sonaba su voz. Bell hizo decenas de experimentos en los que buscaba la mejor forma de registrar el sonido, pero sus resultados han llegado hasta nuestros días muy deteriorados. Ahora, usando un microscopio de ultra alta definición, se han podido escuchar grabaciones hechas por Bell.
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Breve historia del microscopio

Desde la lente de un monóculo metida en un tubo hasta los haces de electrones, hoy repasamos con precisión las mejores muestras en el pasado del microscopio.
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El fascinante proceso de reproducir un vinilo, visto al microscopio

El fascinante proceso de reproducir un vinilo, visto al microscopio  

Reproducir un vinilo es uno de los procesos que mejor reúne la transformación del movimiento mecánico en una señal eléctrica. Teniendo en cuenta lo “burdo” que es en cierto sentido resulta fascinante que funcione tan bien. Así es el proceso en el que la aguja se mueve por los surcos del vinilo, visto al microscopio electrónico.
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Nuevo microscopio para nanosistemas

Científicos del Instituto Max Planck de Alemania han desarrollado un sistema de microscopía para sistemas nanométricos, que permite analizar partículas individuales. El sistema multiplica por 1.000 la resolución de los microscopios convencionales. Los nanomateriales juegan un papel esencial en muchas áreas de la vida cotidiana. un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica (Múnich, Alemania) ha desarrollado una técnica, que utiliza una microcavidad óptica para potenciar las señales por más de 1.000.
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Primer microscopio de superresolución en movimiento  

Eric Betzig, ganador del premio Nobel de química en 2014, no es de esos investigadores que, una vez conseguido el Nobel, se dedican exclusivamente a dar conferencias por el mundo. Ahora, con un equipo de colaboradores del Instituto Médico Howard Hughes (EE.UU.), acaba de presentar una variante de la técnica de microscopía de superrresolución que le valió el premio, con la que consigue visualizar por primera vez procesos dinámicos dentro de la membrana de una célula, lo que es equivalente a decir que permite “ver” moléculas en movimiento.
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¿Crees que tu cepillo de dientes sigue nuevo? Míralo al microscopio  

Seguro que alguna vez has escuchado aquello de “los dentistas recomiendan cambiar el cepillo de dientes cada tres meses”. No es ninguna conspiración de los fabricantes: aunque tu cepillo de tres meses tenga buen aspecto, si lo miras de cerca la cosa cambia. Especialmente cuando lo comparas con uno nuevo. Es la abrasión de la pasta de dientes lo que hace que el cepillo pierda su efectividad. Las imperfecciones de las cerdas del cepillo nuevo ayudan a eliminar la placa de los dientes, al contrario que la superficie totalmente lisa de uno viejo.
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Como convertir una vieja cámara en un microscopio

En este vídeo explico como hacer que una cámara de fotos común, de tipo compacta pueda hacer macrofotografías usando simplemente la lente de un puntero láser y un poco de cinta adhesiva, es decir de forma casera y a un coste realmente reducido se pueden obtener vídeos y fotos de objetos y superficies realmente pequeñas con una calidad aceptable y sin necesidad de hacer nada complejo, de forma fácil y muy económica reciclando objetos de uso común.
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El pequeño microscopio que puede detectar el cáncer directamente en la consulta del médico  

A pesar de lo importante que es la detección temprana del cáncer, el proceso puede ser lento: se realiza una biopsia, se envía el tejido a los laboratorios de histopatología, los técnicos comprueban si hay tumor y el paciente espera los resultados. De esa espera surge la necesidad de un invento como éste.
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LudusScope - Un microscopio para smartphone permite jugar con microbios reales (ING)

LudusScope - Un microscopio para smartphone permite jugar con microbios reales (ING)

LudusScope es un microscopio para smartphones impreso en 3D y de código abierto que te permite controlar y reproducir juegos con los microbios. Permite estimular a microorganismos fotosensibles tales como Euglena gracilis con la luz. Al comportamiento del organismo se le hace un seguimiento y se visualiza en tiempo real. Atormentar a los organismos unicelulares nunca ha sido tan divertido. Vídeo: goo.gl/ykiagV Vídeo jugando al fútbol: goo.gl/c080DI Vídeo jugando a PacMan: goo.gl/u7JSA8 En español: goo.gl/8V96Rl
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Éstas son las primeras imágenes en color producidas por un microscopio electrónico (ENG)  

Un equipo de investigación de la Universidad de California en San Diego es el primero en crear un microscopio electrónico multicolor, que permite tres colores a la vez (verde, rojo y amarillo). Técnicamente hablando, el microscopio no está produciendo imágenes de color "verdaderas", sino más bien una visualización en color falso de características clave encontradas en objetos microscópicos, como células.
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Un microscopio extrae imágenes 3D de organismos vivos en movimiento

Un microscopio extrae imágenes 3D de organismos vivos en movimiento  

La empresa 4D-Nature, apoyada por el Vivero de Empresas del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha desarrollado el el Qls-scope, un microscopía de nueva generación permite realizar imágenes tridimensionales de muestras pequeñas (entre 1 milímetro y 2 centímetros) mediante el uso de un haz láser plano. Y lo consigue prácticamente en tiempo real, por lo que resulta posible realizar el seguimiento de animales en desarrollo. El aparato puede usarse en diagnóstico clínico y biomedicina. Rel.: menea.me/1nu4j
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Nuevo método para visualizar moléculas individuales en células completas (ING)

Nuevo método para visualizar moléculas individuales en células completas (ING)

Ralf Jungmann y Peng Yin del Instituto Wyss han adaptado su tecnología ADN-PAINT a los microscopios confocales, lo que permitirá poner poner la microscopía de superresolución al alcance de la mayoría de los biólogos. El método permite visualizar una variedad de moléculas diferentes, que incluyen combinaciones de diferentes proteínas, ARN y ADN a lo largo de toda la profundidad de las células completas a súper resolución. Permite ajustar con precisión la "frecuencia parpadeante" para distinguir moléculas separadas por sólo unos nanómetros.
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Este barato y pequeño dispositivo convertirá tu smartphone en un microscopio portátil

Desde que el hombre pudo observar la primera célula a través de un microscopio, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. Sin embargo, hasta ahora no se había logrado que este instrumento óptico esté al alcance de cualquiera. Por este motivo, un equipo de investigadores australianos del ARC Centro de excelencia para biofotónica a nanoescala (CNBP) ha desarrollado un clip-on impreso en 3D que puede convertir cualquier smartphone en un pequeño microscopio.
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Un haz de neutrones para revelar el secreto de Van Leeuwenhoek

Un haz de neutrones para revelar el secreto de Van Leeuwenhoek

El resultado de la tomografía aclara el misterio de una vez por todas: las lentes fueron pulidas y no fundidas como su autor habría sugerido en alguna ocasión. “Parece que no había un método exótico de producción después de todo, pero Van Leeuwenhoek era excepcionalmente hábil en la fabricación de pequeñas lentes”.
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Google desarrolla un microscopio de realidad aumentada para detectar el cáncer

Los empleados de Google han anunciado en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Investigación del cáncer, que han creado un prototipo de microscopio de realidad aumentada, que podría usarse para ayudar a los médicos a diagnosticar a los pacientes con cáncer.
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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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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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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.
80 90 2 K 313
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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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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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