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Un glóbulo rojo sobre la punta de una aguja  imagen

Con la ayuda de un microcoscopio electrónico se pueden conseguir imágenes verdaderamente asombrosas de objetos diminutos. Ello es posible debido a que permiten realizar ampliaciones mucho más potentes que los mejores microscopios ópticos como consecuencia de que la longitud de onda de los electrones es aproximadamente 100.000 veces más corta que la de los fotones de la luz visible. Buena muestra de ello es la imagen que encabeza este artículo. Es una micrografía...
etiquetas: glóbulo rojo, punta, aguja, micrografía, microcoscopio electrónico
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39comentarios mnm karma: 621
Comentarios destacados:         
#1   o_o
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#2   ¡Qué curioso!
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#3   Glóbulos rojos y agujas..., me recuerda esta otra foto también tomada con microscopio electrónico:

hastalosjuegos.es/bazinga/wp-content/uploads/2012/05/daily_picdump_951
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#4   #3 Pensaba que iba a ser foto de un pene... Me siento estafado.
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#7   #4 hombre, yo mi pene me lo veo sin microscopio :-D
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#28   #7 Eres un afortunado :-D
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#32   #4 #7 #28

No todos tienen esa suerte.

Me recordó a "El hombre con el pene mas pequeño existente y la técnico de microscopio electrónico que le amó. "

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Ep8hJ4cT8Mk#t=35
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 *   Acido Acido
#36   #32 Sublime.
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#13   #3 Impresionante!! Yo soy enfermero y esa foto me parece espectacular, aunque dudo que hayan tantos en ese espacio, sino cada día podría observarlos :), de igual modo, mola mucho!
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#16   #13 obviamente, si la foto no es un fake la aguja es muy pequeña, puesto que por milímetro cubico pueden haber 5 millones de glóbulos rojos tranquilamente.
#18 go to #17 en negrita lo pongo.
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 *   --245487--
#24   #16 aquí me refería a posible "fake" a la foto del comentario #3 que yo no creo que sea fake, es que la aguja es muy pequeña. Respecto a la foto de portada #20 si que tiene asperezas y se aprecian aunque tu esperabas más, pero los microscopios electrónicos por si no os acordáis, solo hacen barridos en blanco y negro, las imágenes se colorean después artificialmente.
Para liaros más de información, deciros que un glóbulo rojo esta compuesto de unos 10 billones de átomos.
fuente:
www.xatakaciencia.com/fisica/algunas-cifras-y-analogias-sobre-los-atom
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#33   #16 Hay agujas muy muy pequeñas, ejemplo de esta para separar células www.ottoenvironmental.com/shopexd.asp?id=7451&bid=True
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#30   #9 ese es solo un trocito minúsculo de la punta de la aguja,ten en cuenta que el glóbulo mide 7 picometros, pillas un metro lo divides (con infinita paciencia) en un billón de partes y pillas 7, con lo que esa parte de la aguja no medirá mas de 50 de radio ya que solo nos muestra el final, si bajásemos la foto seguiría "engordando"..
En cambio la aguja de #3 sí me parece muuy pequeña..

Saludos.
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#37   #30 gracias por la explicación, a eso me refiero, teniendo en cuenta el diámetro del GR, es una aguja afilada milimétricamente (nunca mejor dicho). Me parece demasiado para una aguja convencional...
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#5   Es la magia de los microscopios electrónicos de barrido. Para poder obtener esas imágenes la muestra debe ser preparada de forma especial con el uso de metales como el oro.
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#19   #5 ¿Puedes ampliar un poco eso? Suena interesante.

Nunca me he planteado como se prepara una muestra para un microscopio electronico.
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#31   #19 Los microscopios comunes de barrido de electrones funcionan rebotando electrones en una muestra, y analizando los rebotes en un sensor. Diagrama: en.wikipedia.org/wiki/File:Schema_MEB_%28en%29.svg

Para rebotar estos electrones se necesitan dos cosas: un alto vacío en la cámara donde se encuentra la muestra para que los electrones no tropiecen con otros átomos por el camino, y que la muestra reciba una cobertura metálica donde puedan rebotar (y también para que funcione como toma de…   » ver todo el comentario
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#6   Qué pasada!! Y pensar que nosotros somos eso...
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#8   Cuidao, porque en el propio artículo reconocen que la imagen ha sido coloreada artificialmente. Así que a lo mejor nos están engañando y no es realmente un glóbulo rojo sino de algún otro color: azul, verde... ¿quién sabe?
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#25   #8 hombre, el color rojo de la sangre se debe precisamente a la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos, de todos modos si la sangre es del principe felipe es posible que el glóbulo fuera azul... o no jejeje.
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#9   Un poco pequeña la punta de la aguja, no?
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#10   Lo qué me parece sorprendente es la habilidad de la persona que ha puesto el glóbulo rojo en la punta de la aguja!
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 *   Gort Gort
#14   #10 ¿Y qué piensas de la habilidad de la aguja para mantenerlo?
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#38   #10 Es un glóbulo rojo amaestrado. Hay empresas que hacen esas cosas con perros, osos, ardillas, plasma, plaquetas... normalmente para grabar anuncios y para el cine.
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#11   En el artículo aparece este link haciendo referencia a imágenes extrañas a través de microscopio y creo que no podré dormir esta noche:
www.meneame.net/b/1761938
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#12   Lo mismo que #11, pero esta vez habla de alimentos cotidianos.
www.meneame.net/b/1761938
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#15   Fake...!?
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#17   Joder, 7 micrometros (10^-6 metros) de diametro eso es enorme en comparación con un circuito de un microchip que actualmente rondan los 32-22 nanometros (10^-9 metros).
Curiosa foto de todos modos.
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#18   Joder,qué globulo rojo más gordo. Ese no cabe en mis venas
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#20   Me impresiona el "acabado" de la aguja. Me la imaginaba con más grietas y asperezas.
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#22   Un glóoobulo rooojo see meneaaaba sooobre la punta de una aguuuujaaaa
coooomo veíiia que no se caíiiia, fue a llamar a otro glóbulo rooojooo...
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#23   Parecen gominolas.

Mmmmhhhhh... glóbulos rojos 8-D~~~
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#26   Es una micrografía (una imagen fotográfica de un objeto no visible obtenida gracias a un instrumento óptico o electrónico)

Vaya cacao mental que tiene el autor...
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#27   No dudo de que hayan conseguido lo que dice en el titular, pero desde luego, esa foto...
static2.fjcdn.com/comments/I+_5364c1969d52a8b0b86f7ea92c78a515.jpg
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#29   "Ello es posible debido a que permiten realizar ampliaciones mucho más potentes que los mejores microscopios ópticos como consecuencia de que la longitud de onda de los electrones es aproximadamente 100.000 veces más corta que la de los fotones de la luz visible."

Hay que decir que los electrones, per se, no tienen una longitud de onda, sino que depende de la aceleración que se le haya imprimido a los mismos

en.wikipedia.org/wiki/Electron_diffraction#Wavelength_of_electrons
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#34   #29 Gracias por la aclaración, estaba flipandolo!
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#35   Con ese afán montañero.. debe ser un glóbulo rojo vasco...
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#39   100 puntos, colega.
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menéame