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  1. La tarjeta navideña más pequeña tan solo mide 15x20 micras. Se trata de una lámina de nitruro de silicio de 200 nm de grosor cubierto por platino de 40 nm por cada lado, que tiene una superficie lisa idea para dibujar. Fue creada por el Laboratorio Físico Nacional de Reino Unido. 📷SWNS #microscopia #microscopy

  2. La tarjeta navideña más pequeña tan solo mide 15x20 micras. Se trata de una lámina de nitruro de silicio de 200 nm de grosor cubierto por platino de 40 nm por cada lado, que tiene una superficie lisa idea para dibujar. Fue creada por el Laboratorio Físico Nacional de Reino Unido. 📷SWNS #microscopia #microscopy

  3. La tarjeta navideña más pequeña tan solo mide 15x20 micras. Se trata de una lámina de nitruro de silicio de 200 nm de grosor cubierto por platino de 40 nm por cada lado, que tiene una superficie lisa idea para dibujar. Fue creada por el Laboratorio Físico Nacional de Reino Unido. 📷SWNS #microscopia #microscopy

  4. La tarjeta navideña más pequeña tan solo mide 15x20 micras. Se trata de una lámina de nitruro de silicio de 200 nm de grosor cubierto por platino de 40 nm por cada lado, que tiene una superficie lisa idea para dibujar. Fue creada por el Laboratorio Físico Nacional de Reino Unido. 📷SWNS #microscopia #microscopy

  5. La tarjeta navideña más pequeña tan solo mide 15x20 micras. Se trata de una lámina de nitruro de silicio de 200 nm de grosor cubierto por platino de 40 nm por cada lado, que tiene una superficie lisa idea para dibujar. Fue creada por el Laboratorio Físico Nacional de Reino Unido. 📷SWNS #microscopia #microscopy

  6. Descubren en el Iztaccíhuatl nueva especie de tardígrado con forma de estrella

    El estudio que lleva a cabo sobre los osos de agua permitió localizar a la especie que mide menos de un milímetro

    Por Martín García | Reportero                                      

    Minibiotus citlalium, animal diminuto que presenta en su cuerpo poros similares a estrellas, fue hallado en el volcán Iztaccíhuatl y forma parte de las especies de osos de agua o tardígrados mexicanos (animales microscópicos).

    Francisco Armendáriz Toledano, investigador del Instituto de Biología (IB) de la UNAM, es uno de los expertos en descubrir y caracterizar la especie microscópica que fue colectada como parte de una serie de muestreos realizados durante dos años en la ladera suroeste de la “Mujer dormida”.

    El científico participa en un proyecto sobre los tardígrados, considerados los constructores de suelo, que se efectuó en el lugar en colaboración con Alba Dueñas-Cedillo, Jazmín García Román y Rodolfo J. Cancino-López, de la Universidad Autónoma de Nuevo León; así como Enrico Alejandro Ruiz, del Instituto Politécnico Nacional.

    Realizaron expediciones mensuales a la montaña para monitorear los cambios en la presencia de tardígrados según la altura, variaciones en la diversidad, vegetación, animales, temperatura y humedad.

    En entrevista, el universitario explicó que Minibiotus citlalium lleva el nombre náhuatl citlati, que significa estrella. En su exterior presenta suajes o “adornos” de este astro. Gran cantidad de la fauna que encontramos es nueva y desconocida para el mundo.

    El también presidente de la Sociedad Mexicana de Zoología detalló: esta especie fue encontrada en el Iztaccíhuatl, y también se han ubicado en el Ajusco; las montañas tienen un origen geológico similar, pero separadas por planicies, lo cual refiere procesos históricos importantes.

    Se pensaba que los tardígrados, mejor conocidos como osos de agua, estaban en cualquier lugar y que solamente los microhábitats los filtran, es decir, se creía que eran cosmopolitas. En la “Mujer dormida” se documenta que esta idea no es cierta y que el ambiente es un factor esencial para su presencia, precisó el especialista de la Colección Nacional de Insectos del IB.

    Flujo de nutrientes

    Hasta hace dos décadas, manifestó, era un grupo poco estudiado, de tamaño pequeño, pues miden menos de un milímetro y requieren condiciones de abundante humedad y agua. Se les considera limnoterrestres porque habitan en sitios que mantienen ciertos niveles de este elemento, pero también son acuáticos de cuerpos continentales, marinos y salobres.

    Detalló que son un puente para el flujo de nutrientes que toman las bacterias o los hongos hacia las siguientes cadenas alimenticias, a fin de beneficiar a los animales que se encuentran en el bosque o la selva.

    Además de encontrar una decena de nuevas especies de osos de agua, de las cuales la primera en ser presentada es Minibiotus citlalium -en la revista Diversity-, el análisis del suelo, sustrato y hábitats les permitieron ver que todas las comunidades de tardígrados que estaban sobre musgos que crecen en corteza tienen más especies, y ofrece un microhábitat óptimo para comunidades más complejas con diferentes tipos de especies que procesan distintos alimentos.

    En este trabajo, presentado en la revista Plos One, se revela que aunque había otros sustratos que tenían menos diversidad, estos constructores de suelo también están en hábitats únicos con fauna especializada.

    El Iztaccíhuatl, añadió el doctor en Ciencias Químico Biológicas, pertenece a un macizo que forma parte de la faja volcánica transmexicana, un corredor biológico que conecta biotas boreales y tropicales con un mosaico de especies muy rico, con un origen reciente y que provoca que gran número de bosques queden aislados.

    Armendáriz Toledano agregó: Esto ha llevado a que varias de las comunidades de osos de agua sean diferentes, generando un componente endémico para numerosas especies. Nuestro estudio es en todas las montañas del eje volcánico, así que pronto revisaremos los tardígrados de los volcanes: de Colima; Pico de Orizaba; y Nevado de Toluca.

    El objetivo final de la investigación es apreciar a las montañas como promotores de la biodiversidad, al igual que su mosaico microscópico con especies identificadas de grano fino para entender su influencia a mayor escala. –sn–

    Sociedad Noticias

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  7. Lionel Beale escribió How to Work with the Microscope en 1854, publicando varias ediciones adicionales con los años. Debido a ello, varios fabricantes construyeron el microscopio Beale que era útil en la enseñanza, pues permitía fijar el enfocado y el portaobjetos, facilitando que varios estudiantes miraran sin moverlo. 🏛️Wellcome #microscopia #microscopy

  8. Lionel Beale escribió How to Work with the Microscope en 1854, publicando varias ediciones adicionales con los años. Debido a ello, varios fabricantes construyeron el microscopio Beale que era útil en la enseñanza, pues permitía fijar el enfocado y el portaobjetos, facilitando que varios estudiantes miraran sin moverlo. 🏛️Wellcome #microscopia #microscopy

  9. Lionel Beale escribió How to Work with the Microscope en 1854, publicando varias ediciones adicionales con los años. Debido a ello, varios fabricantes construyeron el microscopio Beale que era útil en la enseñanza, pues permitía fijar el enfocado y el portaobjetos, facilitando que varios estudiantes miraran sin moverlo. 🏛️Wellcome #microscopia #microscopy

  10. Lionel Beale escribió How to Work with the Microscope en 1854, publicando varias ediciones adicionales con los años. Debido a ello, varios fabricantes construyeron el microscopio Beale que era útil en la enseñanza, pues permitía fijar el enfocado y el portaobjetos, facilitando que varios estudiantes miraran sin moverlo. 🏛️Wellcome #microscopia #microscopy

  11. Lionel Beale escribió How to Work with the Microscope en 1854, publicando varias ediciones adicionales con los años. Debido a ello, varios fabricantes construyeron el microscopio Beale que era útil en la enseñanza, pues permitía fijar el enfocado y el portaobjetos, facilitando que varios estudiantes miraran sin moverlo. 🏛️Wellcome #microscopia #microscopy

  12. Niente batteri giganti in provetta, ma occhi super-potenti per scrutare l'infinitamente piccolo. Una nuova microscopia "espansiva" ingrandisce la visione del mondo batterico di mille volte, e i nuovi dettagli svelano strategie di vita e resistenza che non conoscevamo. La microbiologia cambia prospettiva in uno straordinario studio pubblicato su Science.

    futuroprossimo.it/2025/02/abbi

    #Scienza #Batteri #Microscopia

  13. Niente batteri giganti in provetta, ma occhi super-potenti per scrutare l'infinitamente piccolo. Una nuova microscopia "espansiva" ingrandisce la visione del mondo batterico di mille volte, e i nuovi dettagli svelano strategie di vita e resistenza che non conoscevamo. La microbiologia cambia prospettiva in uno straordinario studio pubblicato su Science.

    futuroprossimo.it/2025/02/abbi

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  14. Niente batteri giganti in provetta, ma occhi super-potenti per scrutare l'infinitamente piccolo. Una nuova microscopia "espansiva" ingrandisce la visione del mondo batterico di mille volte, e i nuovi dettagli svelano strategie di vita e resistenza che non conoscevamo. La microbiologia cambia prospettiva in uno straordinario studio pubblicato su Science.

    futuroprossimo.it/2025/02/abbi

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  15. Niente batteri giganti in provetta, ma occhi super-potenti per scrutare l'infinitamente piccolo. Una nuova microscopia "espansiva" ingrandisce la visione del mondo batterico di mille volte, e i nuovi dettagli svelano strategie di vita e resistenza che non conoscevamo. La microbiologia cambia prospettiva in uno straordinario studio pubblicato su Science.

    futuroprossimo.it/2025/02/abbi

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  16. Niente batteri giganti in provetta, ma occhi super-potenti per scrutare l'infinitamente piccolo. Una nuova microscopia "espansiva" ingrandisce la visione del mondo batterico di mille volte, e i nuovi dettagli svelano strategie di vita e resistenza che non conoscevamo. La microbiologia cambia prospettiva in uno straordinario studio pubblicato su Science.

    futuroprossimo.it/2025/02/abbi

    #Scienza #Batteri #Microscopia

  17. Buonasera!
    Mi chiamo Simone Civita e come alcun di voi sapranno sono un assegnista presso l'#uniPi in #biofisica (In particolare #microscopia)
    Per un mio progetto ho bisogno di creare una mesh in #blender partendo da uno stack tridimensionale di 0 e 1. Fino a qui ci sono riuscito ma ho problemi nel verificare che tutti i volumi abbiano la giusta normale etc. è qui che mi sono bloccato.. Qualcun nel #fediverso ha voglia/tempo di provare a darmi una mano? GRAZIE!!!
    Retoot incentivato :)

  18. Buonasera!
    Mi chiamo Simone Civita e come alcuni di voi sapranno sono un assegnista presso l'uniPi in #biofisica (In particolare #microscopia)
    Per un mio progetto ho bisogno di creare una mesh in #blender partendo da uno stack tridimensionale di 0 e 1. Fino a qui ci sono riuscito ma ho problemi nel verificare che tutti i volumi abbiano la giusta normale etc. è qui che mi sono bloccato.. Qualcuno nel #fediverso ha voglia/tempo di provare a darmi una mano?
    #OpenUniversity
    Retoot incentivato :)

  19. Buonasera!
    Mi chiamo Simone Civita e come alcuni di voi sapranno sono un assegnista presso l'uniPi in #biofisica (In particolare #microscopia)
    Per un mio progetto ho bisogno di creare una mesh in #blender partendo da uno stack tridimensionale di 0 e 1. Fino a qui ci sono riuscito ma ho problemi nel verificare che tutti i volumi abbiano la giusta normale etc. è qui che mi sono bloccato.. Qualcuno nel #fediverso ha voglia/tempo di provare a darmi una mano?
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  20. Buonasera!
    Mi chiamo Simone Civita e come alcuni di voi sapranno sono un assegnista presso l'uniPi in #biofisica (In particolare #microscopia)
    Per un mio progetto ho bisogno di creare una mesh in #blender partendo da uno stack tridimensionale di 0 e 1. Fino a qui ci sono riuscito ma ho problemi nel verificare che tutti i volumi abbiano la giusta normale etc. è qui che mi sono bloccato.. Qualcuno nel #fediverso ha voglia/tempo di provare a darmi una mano?
    #OpenUniversity
    Retoot incentivato :)

  21. Buonasera!
    Mi chiamo Simone Civita e come alcuni di voi sapranno sono un assegnista presso l'uniPi in #biofisica (In particolare #microscopia)
    Per un mio progetto ho bisogno di creare una mesh in #blender partendo da uno stack tridimensionale di 0 e 1. Fino a qui ci sono riuscito ma ho problemi nel verificare che tutti i volumi abbiano la giusta normale etc. è qui che mi sono bloccato.. Qualcuno nel #fediverso ha voglia/tempo di provare a darmi una mano?
    #OpenUniversity
    Retoot incentivato :)

  22. Dos tardígrados del género Echiniscus observando el esqueleto mineral del radiolario Cornutella. #microscopia #microscopy

  23. Dos tardígrados del género Echiniscus observando el esqueleto mineral del radiolario Cornutella. #microscopia #microscopy

  24. Dos tardígrados del género Echiniscus observando el esqueleto mineral del radiolario Cornutella. #microscopia #microscopy

  25. Dos tardígrados del género Echiniscus observando el esqueleto mineral del radiolario Cornutella. #microscopia #microscopy

  26. Dos tardígrados del género Echiniscus observando el esqueleto mineral del radiolario Cornutella. #microscopia #microscopy

  27. La Synura uvella es un alga unicelular cubierta de escamas que se agrupa en colonias palmeloides a modo de racimos esféricos. En esta forma, ruedan moviéndose con sus flagelos buscando la luz solar.📷Karolina Fucikova #algas #algae #microscopía #microscopy

  28. La Synura uvella es un alga unicelular cubierta de escamas que se agrupa en colonias palmeloides a modo de racimos esféricos. En esta forma, ruedan moviéndose con sus flagelos buscando la luz solar.📷Karolina Fucikova #algas #algae #microscopía #microscopy

  29. La Synura uvella es un alga unicelular cubierta de escamas que se agrupa en colonias palmeloides a modo de racimos esféricos. En esta forma, ruedan moviéndose con sus flagelos buscando la luz solar.📷Karolina Fucikova #algas #algae #microscopía #microscopy

  30. La Synura uvella es un alga unicelular cubierta de escamas que se agrupa en colonias palmeloides a modo de racimos esféricos. En esta forma, ruedan moviéndose con sus flagelos buscando la luz solar.📷Karolina Fucikova #algas #algae #microscopía #microscopy

  31. La Synura uvella es un alga unicelular cubierta de escamas que se agrupa en colonias palmeloides a modo de racimos esféricos. En esta forma, ruedan moviéndose con sus flagelos buscando la luz solar.📷Karolina Fucikova #algas #algae #microscopía #microscopy

  32. Acercamiento del rotífero Floscularia ringens, que construye un largo tubo con detritos y secreciones a los que da forma de bolitas en un órgano especializado. Este tubo es fundamental, pues puede resguardarse en él. Los cilios alrededor del rotífero con forma de mariposa generan corrientes que llevan el alimento a la boca. 📷 Rogelio Moreno #microscopia #microscopy #microphotography #microfotografia #microbiologia #microbiology

  33. Acercamiento del rotífero Floscularia ringens, que construye un largo tubo con detritos y secreciones a los que da forma de bolitas en un órgano especializado. Este tubo es fundamental, pues puede resguardarse en él. Los cilios alrededor del rotífero con forma de mariposa generan corrientes que llevan el alimento a la boca. 📷 Rogelio Moreno #microscopia #microscopy #microphotography #microfotografia #microbiologia #microbiology

  34. Acercamiento del rotífero Floscularia ringens, que construye un largo tubo con detritos y secreciones a los que da forma de bolitas en un órgano especializado. Este tubo es fundamental, pues puede resguardarse en él. Los cilios alrededor del rotífero con forma de mariposa generan corrientes que llevan el alimento a la boca. 📷 Rogelio Moreno #microscopia #microscopy #microphotography #microfotografia #microbiologia #microbiology

  35. Acercamiento del rotífero Floscularia ringens, que construye un largo tubo con detritos y secreciones a los que da forma de bolitas en un órgano especializado. Este tubo es fundamental, pues puede resguardarse en él. Los cilios alrededor del rotífero con forma de mariposa generan corrientes que llevan el alimento a la boca. 📷 Rogelio Moreno #microscopia #microscopy #microphotography #microfotografia #microbiologia #microbiology

  36. Acercamiento del rotífero Floscularia ringens, que construye un largo tubo con detritos y secreciones a los que da forma de bolitas en un órgano especializado. Este tubo es fundamental, pues puede resguardarse en él. Los cilios alrededor del rotífero con forma de mariposa generan corrientes que llevan el alimento a la boca. 📷 Rogelio Moreno #microscopia #microscopy #microphotography #microfotografia #microbiologia #microbiology

  37. En la extracción de sangre, la punta de la aguja se degrada. Por eso y por el riesgo de infección no se reutilizan. En la imagen también se ven, de forma más evidente, el plasma y los glóbulos rojos. Cada uno tiene un tamaño de 6-8 µm, es decir unas 100-200 veces menor que un milímetro. 📷 Dennis Kunkel #microscopia #microscopy #sangre #blood

  38. En la extracción de sangre, la punta de la aguja se degrada. Por eso y por el riesgo de infección no se reutilizan. En la imagen también se ven, de forma más evidente, el plasma y los glóbulos rojos. Cada uno tiene un tamaño de 6-8 µm, es decir unas 100-200 veces menor que un milímetro. 📷 Dennis Kunkel #microscopia #microscopy #sangre #blood

  39. En la extracción de sangre, la punta de la aguja se degrada. Por eso y por el riesgo de infección no se reutilizan. En la imagen también se ven, de forma más evidente, el plasma y los glóbulos rojos. Cada uno tiene un tamaño de 6-8 µm, es decir unas 100-200 veces menor que un milímetro. 📷 Dennis Kunkel #microscopia #microscopy #sangre #blood

  40. En la extracción de sangre, la punta de la aguja se degrada. Por eso y por el riesgo de infección no se reutilizan. En la imagen también se ven, de forma más evidente, el plasma y los glóbulos rojos. Cada uno tiene un tamaño de 6-8 µm, es decir unas 100-200 veces menor que un milímetro. 📷 Dennis Kunkel #microscopia #microscopy #sangre #blood

  41. En la extracción de sangre, la punta de la aguja se degrada. Por eso y por el riesgo de infección no se reutilizan. En la imagen también se ven, de forma más evidente, el plasma y los glóbulos rojos. Cada uno tiene un tamaño de 6-8 µm, es decir unas 100-200 veces menor que un milímetro. 📷 Dennis Kunkel #microscopia #microscopy #sangre #blood

  42. La mórula con ocho blastómeros en el tercer día tras la fecundación vista a través del microscopio electrónico de barrido. Las estructuras más pequeñas degenerarán y lo que quede formará una estructura hueca llamada blastocisto, con la capa externa de células llamada trofoectodermo (posteriormente trofoblasto) y, en la cavidad interna (blastocele) con líquido, un cúmulo interno llamado embrioblasto. 📷 Yorgos Nikas #cell #celulas #embriologia #embryology #microscopia #microscopy

  43. La mórula con ocho blastómeros en el tercer día tras la fecundación vista a través del microscopio electrónico de barrido. Las estructuras más pequeñas degenerarán y lo que quede formará una estructura hueca llamada blastocisto, con la capa externa de células llamada trofoectodermo (posteriormente trofoblasto) y, en la cavidad interna (blastocele) con líquido, un cúmulo interno llamado embrioblasto. 📷 Yorgos Nikas #cell #celulas #embriologia #embryology #microscopia #microscopy

  44. La mórula con ocho blastómeros en el tercer día tras la fecundación vista a través del microscopio electrónico de barrido. Las estructuras más pequeñas degenerarán y lo que quede formará una estructura hueca llamada blastocisto, con la capa externa de células llamada trofoectodermo (posteriormente trofoblasto) y, en la cavidad interna (blastocele) con líquido, un cúmulo interno llamado embrioblasto. 📷 Yorgos Nikas #cell #celulas #embriologia #embryology #microscopia #microscopy

  45. El glóbulo rojo con el bigote más pequeño del mundo, de 5 μm. Fue fabricado con un haz de iones focalizados en un microscopio electrónico de barrido (FIB-SEM) y se colocó con un micromanipulador. El eritrocito se cubrió con una capa metálica de 15 nm de grosor, supongo que para evitar que reventase, y colocado en un portaobjetos cubierto de oro. 📷 Dean Murray #microscopy #microscopia #redbloodcell #globulorojo #microbiologia #microbiology

  46. El glóbulo rojo con el bigote más pequeño del mundo, de 5 μm. Fue fabricado con un haz de iones focalizados en un microscopio electrónico de barrido (FIB-SEM) y se colocó con un micromanipulador. El eritrocito se cubrió con una capa metálica de 15 nm de grosor, supongo que para evitar que reventase, y colocado en un portaobjetos cubierto de oro. 📷 Dean Murray #microscopy #microscopia #redbloodcell #globulorojo #microbiologia #microbiology

  47. El glóbulo rojo con el bigote más pequeño del mundo, de 5 μm. Fue fabricado con un haz de iones focalizados en un microscopio electrónico de barrido (FIB-SEM) y se colocó con un micromanipulador. El eritrocito se cubrió con una capa metálica de 15 nm de grosor, supongo que para evitar que reventase, y colocado en un portaobjetos cubierto de oro. 📷 Dean Murray #microscopy #microscopia #redbloodcell #globulorojo #microbiologia #microbiology

  48. Ep! Científics! No us perdeu aquest curs d'aprenentatge profund applicat a imatges de biologia. L'organitza el meu col·lega i amic Florian Jug entre d'altres i paga molt la pena:
    meetings.embo.org/event/24-dee

    #ciència #microscòpia #programmació

  49. Ep! Científics! No us perdeu aquest curs d'aprenentatge profund applicat a imatges de biologia. L'organitza el meu col·lega i amic Florian Jug entre d'altres i paga molt la pena:
    meetings.embo.org/event/24-dee

    #ciència #microscòpia #programmació

  50. Ep! Científics! No us perdeu aquest curs d'aprenentatge profund applicat a imatges de biologia. L'organitza el meu col·lega i amic Florian Jug entre d'altres i paga molt la pena:
    meetings.embo.org/event/24-dee

    #ciència #microscòpia #programmació

  51. Ep! Científics! No us perdeu aquest curs d'aprenentatge profund applicat a imatges de biologia. L'organitza el meu col·lega i amic Florian Jug entre d'altres i paga molt la pena:
    meetings.embo.org/event/24-dee

    #ciència #microscòpia #programmació

  52. Hoy se hizo la presentación del Portal de Microscopía Virtual de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe

    Desde hace 2 años venimos trabajando junto a colegas de las otras universidades del grupo para lograr generar una versión preliminar de esta herramienta

    En ese portal se podrá acceder a distintas colecciones de imágenes de microscopía y otros recursos de las universidades del grupo

    #microscopía #educacion #medicina #histologia