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miércoles, 23 de octubre de 2019

FOTOGRAFÍAS : FOTÓGRAFOS .- NATIONAL GEOGRAPHIC .- Ciencia y arte bajo el microscopio - Nikon Small World 2019

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la ciencia utiliza todos los medios tecnológicos como el microscopio para fotografiar y crear imágenes de los micro organismos más pequeños de la naturaleza, lo que más llama la atención que cada año, es el concurso de fotografía microscópica Nikon Small World es punto de encuentro entre el arte y la ciencia. Conoce a los ganadores de su cuadragésimo quinta edición

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/ciencia-y-arte-bajo-microscopio_14826/1

Cada año el concurso de fotografía microscópica Nikon Small World es punto de encuentro entre el arte y la ciencia. Conoce a los ganadores de su cuadragésimo quinta edición

Los ganadores de la cuadragésimo quinta edición del concurso anual de microfotografía de Nikon acaban de salir a luz. Este año, el primer premio fue para Teresa Zgoda y a la recién graduada universitaria Teresa Kugler, por su impresionante fotografía de un embrión de tortuga. Capturada mediante fluorescencia y microscopía estereoscópica, la colorida imagen final es un ejemplo magistral de la técnica de la costura de imágenes: un método que requiere la unión de cientos de imágenes para obtener una sola. La creación de la imagen final requirió precisión, paciencia y experiencia en imágenes profundas, ya que el gran tamaño del organismo requerió obtener imágenes de partes muy pequeñas de la tortuga. 
Tanto Kugler como Zgoda, microfotógrafas apasionadas, comentan que la microscopía es un pasatiempo que les permite dedicar tiempo a sus dos pasiones, la ciencia y las actividades creativas. Su imagen ejemplifica perfectamente la combinación de ciencia y arte que Nikon Small World pretende llevar al público cada año. "La microscopía nos permite acercarnos a los organismos más pequeños, dándonos una visión más exacta de las pequeñas cosas de la vida que con demasiada frecuencia pasan desapercibidas", declara Kugler, "me permite hacer ciencia con un propósito".  "Estamos inspirados por las bellas imágenes que vemos a través del microscopio", añade Zgoda. "Es profundamente gratificante poder compartir esa ciencia con otras personas".
"El concurso de Nikon Small World lleva 45 años ofreciendo impresionantes imágenes científicas al público", declara por su parte Eric Flem, gerente de comunicaciones de Nikon Instruments, "Nuestro objetivo siempre ha sido mostrar al mundo cómo se cruzan el arte y la ciencia". A medida que se desarrollan nuevas técnicas de imagen y microscopía a lo largo de los años, nuestros ganadores muestran que estos avances tecnológicos son cada vez más creativos. La fotografía ganadora de este año no es la excepción".
Además de las imágenes ganadoras, Nikon Small World ha seleccionado otras 86 instantáneas de entre miles de entradas de científicos y artistas de todo el mundo. En esta galería os mostramos algunas de las mejores fotografías que este año nos ha dejado el certamen.

Fluorescent turtle embryo
Fotografía tomada por estereomicroscopia y fluorescencia (5X)
Foto: Teresa Zgoda / Teresa Kugler / Nikon Small World 2019

Stentors
Proyeccién en color de 3 animáculos trompeta, también conocidos como "stentors".
Fotografía obtenida por mediante microscopio confocal (40X)
Foto: Dr. Igor Siwanowicz / Nikon Small World 2019

Desarollo de nervios y cartílagos de un embrión de caimán
Imagen obtenida mediante inmunofluorescencia (10X)
Foto: Daniel Smith Paredes / Dr. Bhart-Anjan S. Bhullar / Nikon Small World 2019

Mosquito macho
Imagen obtenida mediante enfoque de apilamiento (6.3X)
Foto: Jan Rosenboom / Nikon Small World 2019

Copo de Nieve
Imagen obtenida mediante luz transmitida (4X)
Foto: Caleb Foster / Nikon Small World 2019

Pequeña araña blanca peluda
Imagen obtenida mediante luz reflejada y apilamiento de imágenes (20X)
Foto: Javier Rupérez / Nikon Small World 2019

Estambres de clavel rojo
Fotografía obtenida mediante apilamiento de imágenes
Foto: Dr. Guillermo López López / Nikon Small World 2019

Gotas de agua congelada
Fotografía obtenida mediante luz incidente (8X)
Foto: Garzon Christian / Nikon Small World 2019

Sección transversal de tulipán  
Luz reflejada (1X)
Foto: Andrei Savitsky / Nikon Small World 2019

Células BPAE en telofase mitótica
Imagen obtenida mediante microscopio confocal con resolución mejorada (63X)
Foto:Jason M. Kirk / Nikon Small World 2019

Un par de ovarios teñidos de una hembra adulta de Drosophila
Imagen obtenida mediante microscopio confocal (10X)
Foto: Dr. Yujun Chen / Dr. Jocelyn McDonald / Nikon Small World 2019














 
Larva de mosquito
Imagen obtenida mediante apilamiento de imágenes y luz polarizada (4X)
Foto: Anne Algar / Nikon Small World 2019

Cuprita
Imagen obtenida mediante enfoque de apilamiento (20X)
Foto: Dr. Emilio Carabajal Márquez / Nikon Small World 2019

Oxyopes dumonti
Imagen obtenida mediante enfoque de apilamiento (1X)
Foto: Antoine Franck / Nikon Small World 2019

Ejemplar de Daphnia magna y su embrión
Imagen obtenida mediante apilamiento de imágenes y luz polarizada (4X)
Foto: Marek Miś / Nikon Small World 2019
Héctor Rodríguez

Ciencia y arte bajo el microscopio

NATIONAL GEOGRAPHIC
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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lunes, 27 de septiembre de 2010

ENERGÍA: MATERIAL NANOVITROCERÁMICO APROVECHA LAS ENERGÍAS INFRARROJAS Y ULTRAVIOLETAS

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., los habitantes de La Tierra tenemos el privilegio de ser iluminados por una estrella llamada: SOL, como es un astro que envía millones de rayos ultravioletas y emisiones infrarrojas que son dañinas para el desarrollo de la vida, que gracias a un campo magnético que rodea a La Tierra y a la capa de ozono impiden que esos rayos ingresen directamente a los lugares en que vivimos. Justamente los científicos están investigando aprovechar esa ingente cantidad de energía (Radiación Solar) para ser usada en el desarrollo de las actividades económicas de los habitantes terrícolas, tenemos la noticia que los científicos de la Universidad de La Laguna en Tenerife han desarrollado un sistema que capta esos rayos y los convierte en energía en las células fotovoltaicas., utilizando la novísima nanotecnología. Santa Cruz de Tenerife, 27 sep (EFE).- Un material nanovitrocerámico desarrollado por investigadores del Grupo de Nanomateriales y Espectroscopía de la Universidad de La Laguna convierte de forma simultánea radiación ultravioleta e infrarroja en visible, lo que permitiría mejorar la eficiencia de las células solares fotovoltaicas.
El nuevo material desarrollado por el grupo de investigadores de la Facultad de Física de la Universidad de La Laguna formado por los doctores Carlos Yanes, Vicente Rodríguez, Jorge Méndez y Javier del Castillo, es básicamente un vidrio transparente con nanocristales en su interior.

Con este material desarrollado en la Universidad de La Laguna, mediante la conversión de fotones y adhiriéndolo a las actuales células fotovoltaicas, se conseguiría aumentar la eficiencia de estas últimas.

Así lo explicó en una entrevista a la Agencia Efe Jorge Méndez, miembro de este grupo de investigadores, quien añadió que de toda la radiación que llega del Sol no se aprovechan las regiones infrarroja y ultravioleta.

Este material tiene en su interior átomos ordenados en pequeños cristales del orden de cinco a diez nanómetros (un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro), que a su vez contienen elementos químicos denominados tierras raras como son Europio, Yterbio y Erbio, que son capaces de convertir la energía ultravioleta y la infrarroja en visible.

Jorge Méndez comentó que hay materiales que convierten el infrarrojo en visible y otros el ultravioleta en visible, pero el desarrollado por este grupo de investigadores realiza ambas conversiones de manera simultánea.

Otro de los miembros del grupo investigador Javier del Castillo manifestó que el material ha sido preparado por el método denominado sol-gel, que presenta la ventaja de ser un sistema de obtención de vidrios a temperatura ambiente.

Posteriormente se eleva la temperatura de estos vidrios hasta que se forman los nanocristales en su interior dando lugar al material nanovitrocerámico.

El siguiente paso es realizar estudios mediante rayos X y microscopía electrónica para comprobar la presencia de estas partículas nanocristalinas, cuya eficiencia en la conversión de energía se estudia para optimizar el rendimiento del material.

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de La Laguna solicitó el pasado 4 de septiembre la patente de este material a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En el informe sobre esta investigación, los responsables del mismo indican que la respuesta relativamente limitada frente al amplio espectro solar de una célula fotovoltaica comercial basada en materiales semiconductores como el silicio es la principal causa de pérdidas energéticas.

Destacan que el aumento en la eficiencia de las células solares fotovoltaicas es un desafío en la lucha contra el cambio climático por medio de energías renovables.
EFE.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

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