{"id":1078599,"date":"2024-06-24T11:52:43","date_gmt":"2024-06-24T14:52:43","guid":{"rendered":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/2024\/06\/24\/que-permite-ver-el-nuevo-super-microscopio-que-incorporo-la-unc\/"},"modified":"2024-06-24T11:52:43","modified_gmt":"2024-06-24T14:52:43","slug":"que-permite-ver-el-nuevo-super-microscopio-que-incorporo-la-unc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/2024\/06\/24\/que-permite-ver-el-nuevo-super-microscopio-que-incorporo-la-unc\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 permite ver el nuevo \u201cs\u00faper\u201d microscopio que incorpor\u00f3 la UNC"},"content":{"rendered":"<p>La Universidad Nacional de C\u00f3rdoba ya cuenta con un aparato que le permite analizar material biol\u00f3gico con una \u201cs\u00faper resoluci\u00f3n\u201d \u00f3ptica.<\/p>\n<p>Se utiliza para una t\u00e9cnica llamada microscop\u00eda de depleci\u00f3n de la emisi\u00f3n por estimulaci\u00f3n (STED), gracias a la cual se puede ver en detalle estructuras internas de una bacteria como la Escherichia coli.<\/p>\n<p>Debido a la sofisticada manera en que operan sus l\u00e1seres, esta tecnolog\u00eda cient\u00edfica de alta complejidad enfoca las muestras que poseen una mol\u00e9cula fluorescente que restringen el \u00e1rea que se desea observar y alcanzan una resoluci\u00f3n de hasta seis veces mayor que la microscop\u00eda convencional confocal, alcanzando a visibilizar con detalles part\u00edculas de hasta 80 nanometros de di\u00e1metro.<\/p>\n<p>Para tomar dimensi\u00f3n de lo que esto significa, hay que pensar que un cabello humano tiene un espesor de aproximadamente 60.000 nanometros (nm).<\/p>\n<p>El aparato que permite este alcance visual requiri\u00f3 una inversi\u00f3n cercana a los 250 mil euros, y se instal\u00f3 en septiembre de 2023 en el Centro de Micro y Nanoscop\u00eda de C\u00f3rdoba (Ceminco), que depende de tres centros de la UNC y el Conicet: el Centro de Investigaciones en Qu\u00edmica Biol\u00f3gica de C\u00f3rdoba (Ciquibic);  el Instituto Mercedes y Mart\u00edn Ferreyra (IMMF-Conicet) y el Centro de Investigaciones en Bioqu\u00edmica Cl\u00ednica e Inmunolog\u00eda (Cibici-Conicet).<\/p>\n<h4>El mundo nano<\/h4>\n<p>\u201cEste salto en la calidad \u00f3ptica nos permite observar estructuras a nivel subcelular con un detalle sin precedentes, revelando aspectos de la biolog\u00eda que antes estaban ocultos a nuestra vista\u201d, explic\u00f3 a UNCiencia Carlos Mas, miembro del Ceminco, desde donde se opera este instrumental de \u00faltima generaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u201cPara las investigaciones sobre fen\u00f3menos biol\u00f3gicos, cuanto m\u00e1s peque\u00f1o ves, m\u00e1s detalle e informaci\u00f3n obten\u00e9s\u201d, aclara Mas. \u201cLa microscop\u00eda STED ofrece una resoluci\u00f3n \u00f3ptica m\u00e1s de seis veces superior a la microscop\u00eda confocal\u201d.<\/p>\n<p>Y ahonda: \u201cLa luz utilizada en los microscopios \u00f3pticos, incluidos los confocales, no se puede enfocar m\u00e1s all\u00e1 de un cierto tama\u00f1o debido a su naturaleza ondulatoria, lo que causa difracci\u00f3n y limita la capacidad de analizar estructuras y detalles peque\u00f1os en las muestras observadas. Por ello, hasta ahora, no era posible observar objetos m\u00e1s peque\u00f1os que la longitud de onda utilizada para la observaci\u00f3n. Pero el microscopio STED supera esta barrera de difracci\u00f3n, permitiendo observar objetos diminutos\u201d.<\/p>\n<figure><figcaption>Imagen 1. Foto: UNCiencia<\/figcaption><\/figure>\n<p>Como se ve en la imagen superior (1), tomada con la utilizaci\u00f3n del STED, est\u00e1 el n\u00facleo de una c\u00e9lula, que gracias a los flor\u00f3foros mol\u00e9culas que sirven como \u201cresaltadores\u201d que marcan el ADN, el material gen\u00e9tico de la c\u00e9lula, y otras estructuras.<\/p>\n<p>Se trata de una c\u00e9lula cultivada en un laboratorio, que tiene \u201cpintada\u201d en rojo la prote\u00edna actina, una de las m\u00e1s importantes del esqueleto celular y la que le da la forma. En verde se observa otra prote\u00edna ubicada en el Complejo de Golgi; y en magenta otra prote\u00edna del complejo de poro nuclear, que act\u00faa como una puerta que regula el paso de prote\u00ednas, ARN y otras mol\u00e9culas, y que facilitan procesos elementales para la vida, como la traducci\u00f3n de genes.<\/p>\n<p>\u201cEn esta imagen- comenta el especialista del Ceminco- se puede ver la zona con un recuadro blanco que indica la ubicaci\u00f3n donde se realiz\u00f3 una observaci\u00f3n con microscop\u00eda STED (Foto inferior) la cual revela a su vez detalles estructurales m\u00e1s precisos que no pueden ser detectados con microscop\u00eda confocal\u201d.<\/p>\n<figure><figcaption>Imagen 2: Foto: UNCiencia<\/figcaption><\/figure>\n<p>En la imagen 2 se puede ver otra foto de una c\u00e9lula y la comparaci\u00f3n de la misma zona con la microscop\u00eda confocal, lo que deja en evidencia el nivel de detalle que se alcanza con esta nueva tecnolog\u00eda.<\/p>\n<figure><figcaption>imagen 3. Foto: UNCiencia<\/figcaption><\/figure>\n<p>Otro caso de uso de microscop\u00eda STED en C\u00f3rdoba es de la imagen 3, que muestra axones, los \u201ccables\u201d que comunican a las neuronas en una investigaci\u00f3n que intenta describir las causas de la atrofia muscular espinal.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se utiliz\u00f3 la microscop\u00eda STED para estudiar \u201cnano ves\u00edculas\u201d (con tama\u00f1os de entre 80 y 250 nm) liberadas por c\u00e9lulas madre en humanos (imagen 4). En este caso se buscaba explorar aplicaciones en medicina regenerativa y c\u00f3mo estas estructuras pueden servir como biomarcadores en enfermedades que afectan al sistema nervioso.<\/p>\n<h4>Un mar de aplicaciones<\/h4>\n<p>Seg\u00fan contaron desde el Ceminco, este tipo de microscop\u00eda permiti\u00f3 en el mundo avances cruciales en la comprensi\u00f3n de procesos celulares como la endocitosis, la exocitosis y la se\u00f1alizaci\u00f3n intracelular.<\/p>\n<p>En biomedicina, la microscop\u00eda STED se utiliza para estudiar enfermedades neurodegenerativas, c\u00e1ncer, infecciones virales y otras patolog\u00edas, brindando informaci\u00f3n valiosa para la creaci\u00f3n de nuevas terapias.<\/p>\n<p>Todos los trabajos vinculados a las nanociencias demandan esta tecnolog\u00eda, como la caracterizaci\u00f3n de nanoestructuras, la distribuci\u00f3n de nanopart\u00edculas o el estudio de la interacci\u00f3n a escala nanom\u00e9trica.<\/p>\n<p>En tanto, en la industria, la microscop\u00eda STED se utiliza para el control de calidad de productos farmac\u00e9uticos, dispositivos m\u00e9dicos y componentes electr\u00f3nicos de alta tecnolog\u00eda.<\/p>\n<h6>Para utilizarlo<\/h6>\n<p>El Ceminco ofrece este microscopio STED a toda la comunidad cient\u00edfica y al sector privado.<\/p>\n<p><strong>Costo.<\/strong> Alquila el uso de la microscop\u00eda STED a cambio de tarifas muy accesibles, que parten de los 16 d\u00f3lares (d\u00f3lar oficial) la hora para usuarios de la UNC hasta los 32 d\u00f3lares para el sector privado.<\/p>\n<p><strong>Consultas<\/strong>. Comunicarse con el Ceminco en el horario de lunes a viernes de 9:30 a 18:30 al 0351-5353735 Int. 90503\/2.<\/p>\n<p>Fecha de publicaci\u00f3n: 20 junio, 2024<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Universidad Nacional de C\u00f3rdoba ya cuenta con un aparato que le permite analizar material biol\u00f3gico con una \u201cs\u00faper resoluci\u00f3n\u201d \u00f3ptica.<br \/>\nSe utiliza para una t\u00e9cnica llamada microscop\u00eda de depleci\u00f3n de la emisi\u00f3n por estimulaci\u00f3n (STED), gracias a la cual se puede ver en detalle estructuras internas de una bacteria como la Escherichia coli.<br \/>\nDebido a la sofisticada manera en que operan sus l\u00e1seres, esta tecnolog\u00eda cient\u00edfica de alta complejidad enfoca las muestras que poseen una mol\u00e9cula fluorescente que restringen el \u00e1rea que se desea observar y alcanzan una resoluci\u00f3n de hasta seis veces mayor que la microscop\u00eda convencional confocal, alcanzando a visibilizar con detalles part\u00edculas de hasta 80 nanometros de di\u00e1metro.<br \/>\nPara tomar dimensi\u00f3n de lo que esto significa, hay que pensar que un cabello humano tiene un espesor de aproximadamente 60.000 nanometros (nm).<br \/>\nEl aparato que permite este alcance visual requiri\u00f3 una inversi\u00f3n cercana a los 250 mil euros, y se instal\u00f3 en septiembre de 20..<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1078600,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/720-999.jpe","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1078599"}],"collection":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1078599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1078599\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1078600"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1078599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1078599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1078599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}