{"id":34093,"date":"2022-09-01T03:45:13","date_gmt":"2022-09-01T08:45:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-all-in-one-in-vivo-scope\/"},"modified":"2022-09-01T03:45:13","modified_gmt":"2022-09-01T08:45:13","slug":"proxima-generacion-all-in-one-in-vivo-scope","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-all-in-one-in-vivo-scope\/","title":{"rendered":"Pr\u00f3xima generaci\u00f3n: All-In-One In Vivo Scope"},"content":{"rendered":"<p> Cerebelo de rat\u00f3n con c\u00e9lulas de Purkinje (calbindina, verde) WIKIMEDIA, SBRANDNER<\/p>\n<p> <strong>EL DISPOSITIVO:<\/strong> Con un peso de Con solo 1,9 gramos, este microscopio de fluorescencia est\u00e1 dise\u00f1ado para ser port\u00e1til, no solo en un bolsillo, sino montado en la cabeza de un rat\u00f3n que puede moverse libremente. La carcasa del endoscopio, incluidas las lentes, los filtros, los sensores y la luz, est\u00e1 pegada a un marco de metal implantado quir\u00fargicamente en la cabeza del rat\u00f3n. Dentro del marco hay un cubreobjetos que sirve como ventana para ver el cerebro.<\/p>\n<p> La fuente de luz del microscopio est\u00e1 hecha de un diminuto diodo emisor de luz (LED) azul que ilumina marcadores fluorescentes en el cerebro y env\u00eda las im\u00e1genes a sensores semiconductores. Varios cables el\u00e9ctricos que transportan energ\u00eda y datos salen del alcance a una interfaz, que se conecta a una computadora.<\/p>\n<p> El microscopio est\u00e1 destinado a ser utilizado para registrar la actividad cerebral in vivo mientras un animal se comporta, y eso&amp; #39;es justo lo que Mark Schnitzer&#8230;<\/p>\n<p> Microvasculatura en la corteza cerebelosa de un rat\u00f3n que se comporta libremente, a partir de una pel\u00edcula utilizando el microscopio in vivo. GHOSH ET AL., Y LOS M\u00c9TODOS DE LA NATURALEZA <\/p>\n<p> <strong>NOVEDADES: <\/strong>Existen microscopios in vivo en miniatura. Schnitzer se\u00f1al\u00f3 que este modelo actual es en realidad m\u00e1s grande que el anterior, pero este es el primero en tener todos los componentes integrados en un solo instrumento.<\/p>\n<p>La innovaci\u00f3n est\u00e1 en el nivel de ingenier\u00eda de sistemas, dijo Schnitzer a <em>El cient\u00edfico<\/em>.<\/p>\n<p> En el dise\u00f1o anterior de los investigadores que usaba fibra \u00f3ptica, la c\u00e1mara y la fuente de luz estaban separadas del instrumento que estaba montado en la cabeza del animal. Tener los componentes del microscopio integrados en una caja facilitar\u00e1 el uso de los investigadores, dijo Schnitzer.<\/p>\n<p>Otros equipos tambi\u00e9n han dise\u00f1ado microscopios in vivo, pero requieren que el animal est\u00e9 confinado o anestesiado. Tenemos otras formas de observar el cerebro, pero el gran desaf\u00edo es hacerlo en el animal que se comporta, dijo Gian Michele Ratto, cient\u00edfico principal de Scuola Normale Superiore en Pisa, Italia.<\/p>\n<p> <strong> IMPORTANCIA:<\/strong> Stephen Shea, profesor del Laboratorio Cold Spring Harbor, estuvo de acuerdo en que el aspecto m\u00e1s importante del nuevo visor es su capacidad para monitorear las neuronas en animales que se comportan libremente. Los propios estudios de Shea, que analizan los circuitos neuronales durante el comportamiento normal del rat\u00f3n, podr\u00edan aprovechar este microscopio, dijo. Quiero que los ratones hagan lo que normalmente hacen. Para permitir que eso suceda, el animal tiene que ser liberado para hacerlo.<\/p>\n<p>La obtenci\u00f3n de im\u00e1genes de las neuronas con el nuevo microscopio tambi\u00e9n permite a los investigadores recopilar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre diferentes aspectos de la actividad neuronal de la que podr\u00edan usar en t\u00e9cnicas electrofisiol\u00f3gicas vivo, que simplemente miden la actividad el\u00e9ctrica. Mediante el seguimiento de marcadores fluorescentes, el nuevo alcance ofrece innumerables oportunidades, desde el control de la expresi\u00f3n g\u00e9nica hasta la absorci\u00f3n de calcio. Schnitzer tambi\u00e9n dijo que debido al campo de visi\u00f3n del microscopio, los investigadores pueden obtener muestras mucho m\u00e1s densas de neuronas que con grabaciones de electrodos m\u00faltiples.<\/p>\n<p> Debo decir que el potencial [de este microscopio] a\u00fan no se ha desarrollado. definido, dijo Ratto, quien no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Shea imagin\u00f3 experimentos potenciales usando este microscopio que podr\u00eda monitorear la actividad en \u00e1reas sensoriales como el bulbo olfativo o la corteza y observar qu\u00e9 sucede cuando ese rat\u00f3n est\u00e1 haciendo comportamientos, como olfatear a otro animal.<\/p>\n<p> <strong>NECESITA MEJORAR:<\/strong> La clave para cualquier aplicaci\u00f3n potencial ser\u00e1 enfocarse en \u00e1reas del cerebro que est\u00e1n cerca de la superficie. Debido al dise\u00f1o, solo pueden generar im\u00e1genes en la superficie de la corteza, dijo Ratto. Esa es una limitaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Schnitzer dijo que su principal \u00e1rea de enfoque ahora es investigar la aplicaci\u00f3n del microscopio en otras \u00e1reas del cerebro. \u00c9l y sus colegas tambi\u00e9n forman parte de una empresa que desarrolla comercialmente el microscopio.<\/p>\n<p>La resoluci\u00f3n, de 2,5 micr\u00f3metros por p\u00edxel, no es tan impresionante como la de otros microscopios, pero Schnitzer espera que mejore. A medida que los sensores se desarrollen con tama\u00f1os de p\u00edxel a\u00fan m\u00e1s peque\u00f1os, la c\u00e1mara podr\u00eda alcanzar una resoluci\u00f3n tan fina como 1,5 micr\u00f3metros.<\/p>\n<p>Los sensores m\u00e1s peque\u00f1os son un proceso de miniaturizaci\u00f3n que continuar\u00e1 para todo tipo de aplicaciones tecnol\u00f3gicas y cient\u00edficas, dijo Shea, que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n. Eso solo va a mejorar.<\/p>\n<p> <strong>KK Ghosh, <\/strong><strong>et al<\/strong><em><strong>., <\/strong><\/em><strong>Integraci\u00f3n miniaturizada de un microscopio de fluorescencia,&nbsp;<\/strong><strong> <\/strong><em><strong>Nature Methods<\/strong><\/em><strong>, DOI: 10.1038\/Nmeth.1694, 2011 .<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h2>Hazte miembro de<\/h2>\n<p>Recibe acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The Scientist<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cerebelo de rat\u00f3n con c\u00e9lulas de Purkinje (calbindina, verde) WIKIMEDIA, SBRANDNER EL DISPOSITIVO: Con un peso de Con solo 1,9 gramos, este microscopio de fluorescencia est\u00e1 dise\u00f1ado para ser port\u00e1til, no solo en un bolsillo, sino montado en la cabeza de un rat\u00f3n que puede moverse libremente. 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