{"id":34221,"date":"2022-09-01T03:55:09","date_gmt":"2022-09-01T08:55:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-el-primer-nanooido-del-mundo\/"},"modified":"2022-09-01T03:55:09","modified_gmt":"2022-09-01T08:55:09","slug":"proxima-generacion-el-primer-nanooido-del-mundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proxima-generacion-el-primer-nanooido-del-mundo\/","title":{"rendered":"Pr\u00f3xima generaci\u00f3n: el primer nanoo\u00eddo del mundo"},"content":{"rendered":"<p> \u00bfUn m\u00e9todo recientemente desarrollado podr\u00eda detectar ondas de sonido producidas por bacterias y otros nano? y microobjetos NANOSYSTEMS INITIATIVE MUNICH<\/p>\n<p> <strong>EL DISPOSITIVO:<\/strong> Si una bacteria eructa en una placa de Petri, \u00bfalguien la oye? En la edici\u00f3n de enero de <em>Physical Review Letters<\/em>, los investigadores de LMU Munich en Alemania describen el o\u00eddo m\u00e1s peque\u00f1o del mundo: un aparato para la detecci\u00f3n ultrasensible del sonido. Al rastrear el desplazamiento de una part\u00edcula de oro levitante atrapada en un rayo l\u00e1ser enfocado, el equipo registr\u00f3 las vibraciones ac\u00fasticas de las nanopart\u00edculas cercanas. Los investigadores tambi\u00e9n pudieron determinar de qu\u00e9 direcci\u00f3n proven\u00eda el sonido.<\/p>\n<p> Los investigadores estiman que el nano-o\u00eddo puede detectar niveles de sonido tan bajos como -60 decibelios, lo que hace que el dispositivo sea un mill\u00f3n de veces m\u00e1s sensible que el o\u00eddo humano. .<\/p>\n<p> El &#039;Nano-o\u00eddo&#039; CORTES\u00cdA: SOCIEDAD F\u00cdSICA AMERICANA <\/p>\n<p> <strong>NOVEDADES:<\/strong> pinzas \u00f3pticas (l\u00e1seres infrarrojos enfocados a trav\u00e9s de un microscopio \u00f3ptico para atrapar objetos diminutos) son una herramienta est\u00e1ndar utilizada para&#8230;<\/p>\n<p> Nos pregunt\u00e1bamos qu\u00e9 sucede si algo perturba este movimiento, por ejemplo, una onda de sonido, dijo el primer autor Alexander Ohlinger. Si es posible detectar esa perturbaci\u00f3n, podr\u00edamos usar [las pinzas \u00f3pticas] como micr\u00f3fono.<\/p>\n<p> Ohlinger y sus colegas probaron su teor\u00eda en dos experimentos. Primero, registraron la respuesta de las part\u00edculas atrapadas a una fuente de sonido relativamente fuerte, una aguja que vibra en un altavoz. Luego, detectaron la ac\u00fastica significativamente m\u00e1s d\u00e9bil de un parche de nanopart\u00edculas de oro vibrantes, calentadas por un l\u00e1ser (ver imagen arriba). En ambos casos, las ondas ac\u00fasticas se detectaron con precisi\u00f3n.<\/p>\n<p> <strong>IMPORTANCIA:<\/strong> El nano-o\u00eddo podr\u00eda abrir un campo completamente nuevo de microscop\u00eda ac\u00fastica, dijo Ohlinger. Usando pinzas \u00f3pticas, los cient\u00edficos podr\u00edan escuchar bacterias, virus e incluso procesos celulares como la replicaci\u00f3n del ADN y la mitosis.<\/p>\n<p>La t\u00e9cnica es muy accesible, ya que todas las herramientas que se usaron, l\u00e1seres, nanopart\u00edculas, un Un laboratorio puede adquirir f\u00e1cilmente un microscopio de campo oscuro y una c\u00e1mara de video com\u00fan para registrar el movimiento, agreg\u00f3 Ohlinger.<\/p>\n<p> <strong>NECESITA MEJORAR: <\/strong>antes de que la t\u00e9cnica pueda aplicarse a sistemas biol\u00f3gicos Sin embargo, se debe trabajar para reducir la relaci\u00f3n se\u00f1al\/ruido, dijo Lene Oddershede, jefa del grupo de pinzas \u00f3pticas de la Universidad de Copenhague, que no particip\u00f3 en el estudio. Cuando est\u00e1s en la nanoescala, el ruido es un jugador realmente importante. Est\u00e1 en todas partes, dijo ella. Con la relaci\u00f3n ruido-se\u00f1al reportada en el documento, estos ruidos extra\u00f1os podr\u00edan afectar las medidas previstas. Sin embargo, creo que la relaci\u00f3n se\u00f1al-ruido se puede mejorar, dijo Oddershede.<strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p> El equipo de LMU Munich ahora est\u00e1 realizando estudios aplicando el nano-o\u00eddo a diferentes sistemas, dijo Ohlinger. Les gustar\u00eda grabar el sonido de microobjetos como c\u00e9lulas, pero primero tienen que determinar si la t\u00e9cnica puede grabar ondas de sonido que no sean peri\u00f3dicas, como en sus experimentos, sino aleatorias y desordenadas. Tenemos que refinar nuestro m\u00e9todo, pero en principio, esperamos que sea posible usarlo en biolog\u00eda, dijo Ohlinger. Todo esto es investigaci\u00f3n en curso.<\/p>\n<p> <strong>A. Ohlinger, et al., Nanopart\u00edcula de oro atrapada \u00f3pticamente permite escuchar a microescala, <em> Phys Rev Lett.<\/em>, 108, 018101, 2012.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s? <\/h2>\n<h2>Convi\u00e9rtase en miembro de<\/h2>\n<p>Reciba acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como a <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>\u00bfUn m\u00e9todo recientemente desarrollado podr\u00eda detectar ondas de sonido producidas por bacterias y otros nano? y microobjetos NANOSYSTEMS INITIATIVE MUNICH EL DISPOSITIVO: Si una bacteria eructa en una placa de Petri, \u00bfalguien la oye? 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