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¿Cuál es microscopia olográfica de Digitaces?

La microscopia olográfica de Digitaces (DHM) es un tipo de microscopia que combine la olografía digital con microscopia para permitir que las células transparentes sean visualizadas con las placas clásicas del cultivo celular.

DHM es distinto de otros tipos de microscopia porque no reconstruye una imagen proyectada del espécimen sino que por el contrario produce un holograma digital de las ondas livianas que han pasado por el espécimen. Un algoritmo numérico de la reconstrucción en una computador se utiliza para crear el holograma. En microscopia tradicional, una proyección de imagen que forma la lente se utiliza para crear la muestra de la imagen.

How Interactive Visualization Led to Insights in Digital Holographic Microscopy | SciPy 2014 | Rebec

Transmisión y reflexión DHM

Hay dos tipos distintos de microscopia olográfica digital: transmisión DHM y reflexión DHM.

La transmisión DHM mide la diferencia en el camino óptico de un haz que viaje a través de la muestra que es analizada. Este tipo de microscopia es a menudo útil al medir componentes microópticos, los dispositivos microfluidic, y los defectos dentro de muestras transparentes.

La reflexión DHM crea una imagen basada en el frente de onda reflejado de la muestra. Esto ofrece una vista de la topografía de la superficie de la muestra por la reflexión.

Proceso

La olografía utiliza el concepto que las ondas livianas crean las configuraciones de interferencia similares a ésas creadas por las ondas de agua.

Dos haces de luz láser se utilizan para crear un holograma.  Un haz, llamado el haz de la muestra, ilumina la muestra, mientras que el otro, conocida como el haz de referencia, no pasa a través de la muestra.

Dependiendo del tipo de DHM que es utilizado, la muestra imprimirá el haz de la muestra a través de la reflexión o de la transmisión. El haz de la muestra y el haz de referencia entonces vienen juntos otra vez crear una configuración de interferencia que permita a la impresión de la muestra ser registrada en el holograma.

El enfoque fino de DHM se termina en el software digital, siguiendo la grabación de las ondas livianas. El holograma registrado se tramita con una computador para crear imágenes olográficas sobre varias diversas distancias focales.

Usos

La olografía fue inventada originalmente como los medios de desplegarse sobre las aplicaciones de la microscopia electrónica. Sin embargo, nunca fue aplicada verdad de una manera práctica a la microscopia electrónica y la olografía, de hecho, ha demostrado ser utilizada a un fragmento importante mayor en microscopia liviana.

En esta área, se ha demostrado ayudar a la caracterización 3D de muestras y a la caracterización cuantitativa de células.

En ciencias de la vida, la transmisión DHM puede ofrecer la medición cuantitativa de la fase (QPM) o la proyección de imagen cuantitativa de la fase (QPI) de células vivas. Pues la técnica no afecta la función de las células, ésta hace la posibilidad de conducto estudios a largo plazo en las mismas células posible.

En ciencia material y ciencias de la vida, la reflexión DHM se utiliza a menudo en la investigación y laboratorios industriales, determinado para la caracterización estática y dinámica 3D. Otros usos incluyen:

  • Inspección del defecto
  • Medición de MEMS
  • Topografía superficial
  • Acabado superficial
  • Película fina estructurada

Ventajas de DHM

Hay varias ventajas importantes que la microscopia olográfica digital ofrece. Por ejemplo, hace posible para la caracterización estática y dinámica 3D de las estructuras de la muestra que se determinarán, incluso para los objetos transparentes tales como células biológicas de vida. Además, habilita las mediciones dinámicas de la muestra que es analizada.  

La microscopia olográfica de Digitaces también permite la exploración muy rápida de superficies, sin el movimiento mecánico vertical de la necesidad que es requerido por otros tipos de microscopia centrarse en el tema. En lugar, un foco digital auto es posible.

Finalmente, DHM puede también ser una opción muy económica en el campo de la microscopia. Menos lentes y objetivos son necesarios para que la microscopia funcione porque los diodos láser y los sensores de la imagen toman su lugar, que hace los componentes de un microscopio olográfico digital relativamente baratos.

Referencias                                                

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24152227
  2. http://www.phiab.se/technology/holographic-microscopy
  3. https://www.youtube.com/watch?v=ezyT3gg3YNk
  4. http://faculty.cas.usf.edu/mkkim/papers.pdf/2010%20SR%201%20018005.pdf

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Last Updated: Feb 26, 2019

Yolanda Smith

Written by

Yolanda Smith

Yolanda graduated with a Bachelor of Pharmacy at the University of South Australia and has experience working in both Australia and Italy. She is passionate about how medicine, diet and lifestyle affect our health and enjoys helping people understand this. In her spare time she loves to explore the world and learn about new cultures and languages.

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