Un método de fluorescencia distingue ocho proteínas en una célula con una sola tinción
Una técnica combina el color con el tiempo que dura el brillo de cada marcador para identificar hasta ocho proteínas en células y tejidos en un solo paso.
Archivo de artículos etiquetados con microscopia.
Una técnica combina el color con el tiempo que dura el brillo de cada marcador para identificar hasta ocho proteínas en células y tejidos en un solo paso.
Un estudio en Nature presentó WHOLISTIC, una plataforma que combina microscopía, sensores de calcio y aprendizaje automático para observar actividad celular en organismos vivos.
Científicos de KAIST descubrieron que superficies irregulares de baterías crean ilusiones que parecen movimiento de iones, pero son artefactos de medición.
Un equipo del MIT desarrolló un microscopio capaz de seguir impulsos eléctricos en neuronas repartidas por casi todo el cerebro de larvas de pez cebra con resolución de milisegundos.
Un equipo desarrolló una técnica que combina el tacto de una punta microscópica con luz infrarroja para detectar cambios locales en materiales ultrafinos con una resolución cercana al nanómetro.
Un estudio en Japón logró visualizar en tres dimensiones nanoplásticos en el cerebro de ratones neonatos y halló que las partículas más pequeñas se distribuyen más ampliamente.
El litio no entra de forma uniforme en el grafito: un estudio observó saltos rápidos y localizados que ayudan a entender mejor los límites de la carga rápida.
Un trabajo en Nature Nanotechnology describe una técnica que usa nanopartículas intermitentes para localizar estructuras moleculares con una precisión inédita y simplificar la imagen multicolor.
Un equipo diseñó proteínas sintéticas con IA que se unen a tintes fluorescentes y permiten seguir varias proteínas a la vez en células vivas.
Un trabajo en eLife combinó un sistema de autoenfoque de alta precisión con microscopía de célula única y mostró que E. coli puede seguir creciendo y dividiéndose mientras se adapta a una caída brusca de temperatura.
Un trabajo en eLife describe una técnica que acelera mucho la obtención de imágenes 3D del cerebro vivo y ayuda a seguir flujo sanguíneo, neuronas y células inmunes.
Un estudio en PLOS Biology combinó microscopía de expansión y marcado interno de actina para observar con más detalle estructuras celulares diminutas en levaduras, células mamíferas y neuronas.
Un equipo describió nuevos modos electromagnéticos capaces de concentrar la luz en volúmenes extremadamente pequeños sin recurrir a metales, lo que podría abrir nuevas rutas para chips fotónicos y microscopía avanzada.
Una técnica llamada Glycan Atlasing permitió mapear azúcares en la superficie celular y distinguir etapas de cáncer y tejido sano en muestras humanas.