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Consiguen primera imagen de ADN a través de un microscopio electrónico  imagen

Un equipo de investigadores ha logrado por primera vez capturar la imagen de ADN, el modelo de la doble hélice de ADN que James Watson y Francis Crick propusieron en 1953. Hilos de ADN bajo una técnica que permitirá en el futuro ver cómo las proteínas, el ARN y otras biomoléculas interactúan con el ADN.
etiquetas: imagen, adn, microscopio electrónico
negativos: 1   usuarios: 199   anónimos: 223  
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  1. #1   Pues no se parece a "Érase una vez el cuerpo humano"
    118  votos: 12   link
    el 29-11-2012 16:02 UTC por JimmyPage JimmyPage
  2. #2   Copia plagio de www.newscientist.com/article/dn22545-dna-imaged-with-electron-microsco

    Hay que mandar las fuentes originales (aunque si uno quiere puede poner otros enlaces en los comentarios)
    -85  votos: 14   link
    el 29-11-2012 16:47 UTC por ikipol ikipol
  3. #3   #1 ¡¡ES CIERTO!! Todos estos años engañados. ¿Donde estan las espirales...?
    41  votos: 4   link
    el 29-11-2012 16:54 UTC por Guillermo183 Guillermo183
  4. #4   #2 El artículo ya enlaza a New Scientist. En todo caso el original sería un artículo de la universidad de Génova o el paper -> pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl3039162
    76  votos: 7   link
    el 29-11-2012 18:12 UTC por jm22381 jm22381
  5. #5   #3 ¿Y los anticuerpos en naves, los glóbulos rojos cargando burbujas de aire a pie, y los virus que hablan? :-(
    58  votos: 7   link
    el 29-11-2012 18:14 UTC por Whitefox Whitefox
  6. #7   A ver nenes que eso es elastico y si lo estirais entonces ya coje la forma esa que todos conocemos de los dibus.

    TROLOLOL
    19  votos: 1   link
    el 29-11-2012 19:37 UTC por meneas_mela meneas_mela
  7. #8   ¿Seguro que no lo han hecho con potochop?
    11  votos: 0   link
    el 29-11-2012 19:42 UTC por Jiboxemo Jiboxemo
  8. #9   #7 Vamos, que en la foto está en la etapa "morcillona".
    27  votos: 2   link
    el 29-11-2012 19:42 UTC por Jiboxemo Jiboxemo
  9. #10   No sé en qué documental había oído que si estirásemos nuestro propio ADN en línea recta legaría a Plutón. :-O
    17  votos: 1   link
    el 29-11-2012 19:52 UTC por oliver7 oliver7
  10. #11   #1 Eso es porque no le han puesto música: www.youtube.com/watch?v=i2zNQ9t9S-k
    7  votos: 0   link
    el 29-11-2012 19:54 UTC por Asuranceturix Asuranceturix
  11. #12   #1 No se parece porque en realidad son 7 hebras de λ-DNA vistas desde un lado, en el paper se ve claramente por qué esa forma de "tubo" raro en lugar de la estructura de doble hélice.  media
    122  votos: 15   link
    el 29-11-2012 20:23 UTC por Atropos91 Atropos91
  12. #13   No veo ninguna letra, no sé si creérmelo ¬¬ .
    65  votos: 8   link
    el 29-11-2012 20:40 UTC por Dillard Dillard
  13. #14   #3 De hecho se puede apreciar la doble hélice, aunque hay que echarle imaginación uniendo puntitos al más puro estilo
    ·1 ·2
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    el 29-11-2012 20:42 UTC por Despero Despero
  14. #15   Y esto, caballeros, es la imagen más cercana de "Dios" que hayan nunca podido ver. No tengo tiempo ahora de entrar en detalles.
    -25  votos: 6   link
    el 29-11-2012 21:14 UTC por enervante enervante
  15. #16   Que llamen a los de CSI para que hagan el zoom ese chulo que hacen xD
    15  votos: 1   link
    el 29-11-2012 21:27 UTC por Ingwe Ingwe
  16. #17   #15 Negativo 4 free.
    A dios lo buscas en el vaticano en la bibloteca de ficion y mitologia.
    22  votos: 4   link
    el 29-11-2012 21:55 UTC por darkdead1 darkdead1
  17. #18   Decir que una imagen del TEM es directa es un poco aventurado (no se si es culpa de los divulgadores). Aunque no sea tan molesto como la difracción de rayos X, la imagen es fruto de una algo menos compleja difracción de electrones, y no es ni mucho menos el bonito reflejo topográfico del SEM. De todas formas Chapeau por lo currado y original de la técnica.
    27  votos: 2   link
    el 29-11-2012 22:02 UTC por fisico fisico
  18. #19   #18 La imagen de un TEM no proviene de una difracción. Los electrones atraviesan la muestra y llegan en linea recta directamente a un sensor, que "traduce" la imagen de los electrones a luz visible para que puedas verla en tu pantalla. Es el mismo principio de acción que un microscopio normal y corriente de luz visible, la única diferencia es que usa lentes electromagnéticas (electroimanes) en vez de lentes de vidrio.
    Si acaso hubiera una imagen indirecta sería la del SEM, ya que el haz de electrones se lanza contra la muestra, barriéndola (cuanto más rápido el barrido, menor resolución) para después recoger los electrones rebotados por medio de sensores. El mismo sistema que usas para ver con tus ojos casi todo lo que te rodea.
    Aparte de que al menos la primera imagen de las dos es clarísimamente de SEM.
    13  votos: 1   link
    el 29-11-2012 22:47 UTC por Fogeddaboudit Fogeddaboudit
  19. #20   Qué pasada.

    #5 Eso es exactamente así, simplemente aún no tenemos la tecnología para experimentarlo de esa manera, como con los ordenadores y Tron. Todo ciencia exacta.
    6  votos: 0   link
    el 30-11-2012 05:42 UTC por harryhausen harryhausen
  20. #21   Es una auténtica pasada... Y todavía hay gente que niega estas evidencias.
    9  votos: 0   link
    el 30-11-2012 07:59 UTC por YoryoBass. YoryoBass.
  21. #22   #19 Sí gracias, en efecto la primera imagen es de un SEM, ahora explícame las imágenes de stacking faults por poner sólo un ejemplo..
    10  votos: 0   link
    el 30-11-2012 08:06 UTC por fisico fisico
  22. #23   Una TEM es tan directa como una AFM o una STM. De este último (y de AFM tambien) hay imagen directa de DNA al menos desde los anyos 90. Publicados en mamá Nature como toca www.nature.com/nature/journal/v346/n6281/pdf/346294a0.pdf
    6  votos: 0   link
    el 30-11-2012 16:14 UTC por Vic_ Vic_
comentarios cerrados

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