Utilizamos cookies para comprender de qué manera utiliza nuestro sitio y para mejorar su experiencia. Esto incluye personalizar el contenido y la publicidad. Para más información, Haga clic. Si continua usando nuestro sitio, consideraremos que acepta que utilicemos cookies. Política de cookies.

Presenta Sitios para socios Información LinkXpress hp
Ingresar
Publique su anuncio con nosotros
Radcal IBA  Group

Deascargar La Aplicación Móvil




Desarrollan sistema de nanoimaginología en 3D con luz de sincrotrón a todo color

Por el equipo editorial de HospiMedica en español
Actualizado el 26 Aug 2011
Los investigadores ahora pueden ver objetos a escala nanométrica más rápido y más completos, pues utilizando todo el espectro de luz de sincrotrón, se acelera la obtención de nanoimágenes en tres dimensiones (3D). Más...
Esta nueva metodología permitirá mejores nanoimágenes cuando se examinan muestras biológicas para la investigación médica, el mejor desarrollo de fármacos y materiales avanzados para ingeniería.

Utilizando la Advanced Photon Source del Laboratorio Nacional Argonne (Argonne, Illinois, EUA), investigadores del Centro ARC de Excelencia para la Ciencia de Rayos X Coherentes (CXS) reunidos en la Universidad de Melbourne, Australia, revelaron que mediante la utilización de todo el espectro de colores del sincrotrón, se incrementó la claridad de muestras biológicas y aumentó en 60 veces la velocidad para obtener las imágenes.

El profesor Keith Nugent, profesor de física en la Universidad de Melbourne y director de investigación del CXS, dijo que el descubrimiento fue un desarrollo emocionante. “Por lo general para ver las mejores imágenes, los investigadores tienen que convertir las muestras en cristales, pero esto no siempre es posible. Este descubrimiento de la utilización de todos los colores de luz de sincrotrón para mejorar la precisión y la velocidad de la imagen tiene un enorme potencial en el campo”.

El proyecto internacional fue dirigido por el Dr. Brian Abbey de la Facultad de Física y CXS de la Universidad de Melbourne, cuyo equipo realizó el descubrimiento. “Ahora podremos ver en detalle cosas a escala nano mucho más fácilmente. Es como pasar de una vieja cámara de película a la última réflex digital. El aumento de la velocidad, en particular, abre el camino para que podamos ver las cosas a escala nanométrica en 3D más rápido, lo cual ha tomado un tiempo demasiado largo” dijo Abbey.

El estudio fue publicado en la edición de julio de 2011 de la revista Nature Photonics.


Enlaces relacionados:

Advanced Photon Source
ARC Center of Excellence for Coherent X-ray Science


Miembro Platino
VISOR EN PANTALLA DE DIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL
GEMweb Live
Miembro Oro
Temperature Monitor
ThermoScan Temperature Monitoring Unit
Cardiograph Device
PageWriter TC35
Portable Jaundice Management Device
Nymphaea
Lea el artículo completo al registrarse hoy mismo, es GRATIS! ¡Es GRATUITO!
Regístrese GRATIS a HospiMedica.es y acceda a las noticias y eventos que afectan al mundo de la Medicina.
  • Edición gratuita de la versión digital de HospiMedica en Español enviado regularmente por email
  • Revista impresa gratuita de la revista HospiMedica en Español (disponible únicamente fuera de EUA y Canadá).
  • Acceso gratuito e ilimitado a ediciones anteriores de HospiMedica en Español digital
  • Boletín de HospiMedica en Español gratuito cada dos semanas con las últimas noticias
  • Noticias de último momento enviadas por email
  • Acceso gratuito al calendario de eventos
  • Acceso gratuito a los servicios de nuevos productos de LinkXpress
  • Registrarse es sencillo y GRATUITO!
Haga clic aquí para registrarse








Canales

Cuidados Criticos

ver canal
Imagen: el dispositivo CircTrek monitorea continuamente las células circulantes en los vasos sanguíneos, lo que permite un seguimiento de la salud no invasivo en tiempo real (foto cortesía de Kyuho Jang, Gopikrishna Pillai y DeBlina Sarkar/MIT)

Dispositivo portátil rastrea células individuales en el torrente sanguíneo en tiempo real

Investigadores han desarrollado un dispositivo de monitorización médica no invasivo capaz de detectar células individuales dentro de los vasos sanguíneos, y que además... Más

Técnicas Quirúrgicas

ver canal
Imagen: el profesor Bumsoo Han y la  investigadora postdoctoral Sae Rome Choi fueron coautores de un estudio sobre el uso del origami de ADN para mejorar la obtención de imágenes de tejido pancreático denso (foto cortesía de Fred Zwicky/University of Illinois Urbana-Champaign)

El origami de ADN mejora la imagenología del tejido pancreático denso para la detección del cáncer

Uno de los desafíos de la lucha contra el cáncer de páncreas es encontrar maneras de penetrar el tejido denso del órgano para definir los límites entre el tejido maligno... Más

Cuidados de Pacientes

ver canal
Imagen: La plataforma de biosensores portátil utiliza sensores electroquímicos impresos para la detección rápida y selectiva de Staphylococcus aureus (foto cortesía de AIMPLAS)

Plataforma de biosensores portátiles reducirá infecciones adquiridas en el hospital

En la Unión Europea, aproximadamente 4 millones de pacientes adquieren infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), o infecciones nosocomiales, cada año, lo que provoca alrededor de 37.... Más

TI

ver canal
Imagen: Un sensor de sudor portátil basado en la tecnología de nanopartículas de núcleo-capa (Foto cortesía de Caltech)

Nanopartículas imprimibles permiten la producción masiva de biosensores portátiles

Es probable que el futuro de la medicina se centre en la personalización de la atención médica, comprendiendo exactamente lo que cada individuo necesita y proporcionando la combinación... Más

Pruebas POC

ver canal
Imagen: El lector de inmunoensayo cuantitativo RPD-3500 (Fotografía cortesía de BK Electronics)

Lector de inmunoensayo de pruebas POC proporciona análisis cuantitativo de kits de prueba para diagnóstico más preciso

Un lector de inmunoensayos cuantitativos pequeño y liviano que proporciona un análisis cuantitativo de cualquier tipo de kits o tiras de prueba rápida, y se puede conectar a una PC... Más
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.