¿Cuál es la imagen de microscopía electrónica más espectacular que has visto?

Eche un vistazo a estas impresionantes pero al mismo tiempo horribles imágenes de retratos de microscopía electrónica a continuación. Verdaderamente alienígena.


Gusano de seda. Fuente de la imagen: Science Photo Library


Buceo larva del escarabajo (dytiscidae). Crédito de la imagen: Eye of Science / Science Photo Library / Getty Images

Esta es la larva de un escarabajo que habita en el agua, que puede ser lo último que ve un renacuajo antes de que lo rompan y lo coman.


Phantom midge larva (chaoborus crystallinus). Crédito de la imagen: Eye of Science / Science Photo Library / Getty Images

Estas larvas usan sus partes bucales bigotes para capturar y matar presas y dirigirlas directamente a su boca. La mayor parte de su cuerpo es transparente, los ojos son una notable excepción, y viven en aguas más profundas y sedimentos con poco oxígeno para escapar de la depredación.


Pulga humana (pulex irritans). Crédito de la imagen: Eye of Science / Science Photo Library / Getty Images

Una pulga humana absorbe su harina de sangre al introducir sus partes bucales perforadoras (vistas aquí en rosa) en un capilar. Un anticoagulante en su saliva detiene la formación de coágulos.


Larva de mariposa azul común (polyommatus icarus). Crédito de la imagen: Eye of Science / Science Photo Library / Getty Images

Esta oruga pasará la mayor parte de su vida comiendo antes de transformarse en una mariposa azul común. Recluta hormigas para su protección mediante la secreción de sustancias ricas en nutrientes de las que se alimentan las hormigas.


Larva de mosquito (aedes aegypti). Crédito de la imagen: Eye of Science / Science Photo Library / Getty Images

Cuando crezca, esta larva puede ayudar a propagar la fiebre del dengue, el virus Zika y la Chikungunya. Pero cuando es un bebé, se alimenta de algas y otros organismos microscópicos. Pasa la mayor parte del tiempo en la superficie del agua antes de convertirse en un adulto.


Caballito del diablo rojo grande (Pyrrhosoma nymphula). Crédito de la imagen: Eye of Science / Science Photo Library / Getty Images

El caballito del diablo tiene dos ojos gigantes que se asemejan a los planetas en esta imagen de color falso. Esto le da una visión fantástica para detectar presas, depredadores y, en el caso de los machos, caballitos del diablo rivales.


Larva marrón del escarabajo de la alfombra (attagenus smirnovi). Crédito de la imagen: Eye of Science / Science Photo Library / Getty Images

Pareciendo un búfalo en miniatura, una larva de escarabajo de alfombra pasta en textiles como lana, alfombras, pieles y pieles. Es una plaga de hogares y museos, donde utiliza su antena en forma de bocina para navegar en busca de comida.


Springtail (especies de bilobella). Crédito de la imagen: Eye of Science / Science Photo Library / Getty Images

Este “fósil viviente” de seis patas tiene partes bucales internas, por lo que no se considera un insecto. Se alimenta de materia orgánica en descomposición y si se topa con un depredador, puede mover la cola hacia abajo para impulsarlos, de ahí su nombre.

Espectacular porque esta serie de celulares que utilizan una nueva técnica crea manchas coloridas a una resolución más alta que nunca.

Imagen de superposición de color que muestra dos astrocitos en contacto con la misma sinapsis

Imagen de superposición en color de Golgi y membrana plasmática en células de riñón canino Madine-Darby

Imagen de superposición de color de los astrocitos del hipocampo adyacentes

Imagen de superposición de color de un endosoma

Los microscopios electrónicos (EM) generan las imágenes más detalladas de las estructuras orgánicas disponibles, pero la vista que ofrecen siempre ha sido en blanco y negro. Ahora, por primera vez, los investigadores han desarrollado un método para capturar imágenes EM en color. La técnica, descrita hoy (3 de noviembre) en Cell Chemical Biology , consiste en teñir componentes celulares con iones metálicos que emiten señales únicas bajo el alcance, que luego se pueden representar como colores vivos. Anteriormente, los EM no podían distinguir entre diferentes tipos de moléculas, por lo que los colores debían pintarse después. Eliminar esta barrera puede abrir una ventana a una organización celular a escala fina que nunca antes había sido visible.

Las micrografías electrónicas obtienen un toque de color | The Scientist Magazine®

¡Detalles de una décima parte de una billonésima parte de un metro!

Mi respuesta puede ser decepcionante para algunas personas, pero mira esto:

¡Estamos viendo átomos individuales en sus patrones perfectamente alineados!

Lo sé, lo sé, la gente generalmente quiere ver imágenes geniales de microscopía electrónica de barrido “3D”, pero debes admitir que lo que acabo de mostrarte es impresionante.

Tuve la oportunidad de visitar el laboratorio donde se encuentra el microscopio “Sub-Angstrom” [1] y me dijeron que esta imagen fue capturada durante las primeras etapas de su uso: ¡la resolución era / va a ser aún mejor!

Notas al pie

[1] Inicio | Beyondnano

Hay demasiados para contar …

Colocaré 3 de mis favoritos.

  • Imagen SEM de un nudo en cabello humano.

  • Litografía láser 3D de fotorresistencia – seccionada en x en DIB.

  • Imagen Crio-TEM del genoma de ARN bicatenario que emerge de partículas de rotavirus simio.

¡Salud!

Fuente: https://www.fei.com/_template/Im