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miércoles, 29 de junio de 2011

Cenizas volcánicas al microscopio

Después de las últimas erupciones de dos volcanes como el Grímsvötn y el Puyehue, que han sido noticia por sus implicaciones en el tráfico aéreo mundial, llegó la hora de analizar sus cenizas al microscopio electrónico para conocer más acerca de ellas, dejándonos imágenes de microscopía electrónica impactantes, por su belleza.


Las cenizas del Grímsvötn

Grímsvötn ash cloud

Nube de ceniza del Grímsvötn - Fotografía en Flickr de Matito

El volcán islandés del Grímsvötn, fue el primero allá a finales de Mayo, liberando a la atmósfera un total de 120 millones de toneladas en las primeras 48 horas, 2 más que el otro volcán islandés; el Eyjafjallajökull, que el año pasado entró en Erupción y causó el caos aéreo en Europa.

Según las cenizas fueron expandiéndose por Europa, las Agencias Metereológicas del Reino Unido, se pusieron en alerta para detectar y analizar las cenizas, tal y como hicieron con el Eyjafjallajökull, debido a su papel de organismo encargado de dar la alerta de partículas volcánicas en la atmósfera que causen daño para la aviación europea.

En pocos días, las cenizas habían alcanzado Reino Unido y comenzaron los análisis.

Inicialmente se realizaron análisis de microscopía óptica a 200 y 400 aumentos, detectándose tamaños de partículas entre 7,5 y 122,4 micrómetros; menores que el tamaño de un filamento de pelo humano con un diámetro comprendido entre las 20 y 180 micras.

En este mismo análisis, vieron que las partículas eran una mezcla de diferentes tipos y colores, que iban desde agregados redondeados grisáceos, hasta los agregados cuadrados verdes o partículas angulares; parecidas a fragmentos de vidrio. En el mismo análisis, se detectaban pequeños insectos y pequeñas muestras vegetales.

Sin embargo, a diferencia del Eyjafjallajökull, las partículas eran de mayor tamaño, lo que significa que la ceniza cae del cielo más rápido pero puede viajar bastante más lejos, aunque por suerte los vientos del momento, impidieron una expansión mayor como el año pasado.

Posteriormente con el análisis de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) realizado por el Instituto James Hutton en Aberdeen, se determinó que los agregados eran partículas de ceniza con partículas de arena, a la vez que habían determinado que las partículas de mayor tamaño eran cuarzo, potasio, feldespato y otros minerales de silicato de aluminio-indeterminados, que probablemente procedían del medio circundante.











Pinchar para ampliar - Realizadas al Microscopio electrónico de Barrido por el Instituto James Hutton en Aberdeen - British Geological Survey © NERC


Según la base de datos de la Agencia de Protección de Medio Ambiente de Escocia (SEPA), detectaron que a partir del 26 de Mayo, cuando la erupción ya había finalizado pero las cenizas se estaban desplazando por las Islas Británicas, observaron un aumento muy significativo de los niveles de dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2), así como de partículas finas rondando por el aire de Escocia.

Curiosidades del Grímsvötn

El Servicio Geológico Británico, puso en funcionamiento durante esos días una campaña para realizar una recogida de muestras en todo el Reino Unido, de forma que cualquier persona podría mandarles la muestra recogida para realizar una colección que mostrara la diferente diversidad de las cenizas, ya que detectaron que aunque mantenían unos patrones comunes, en función del medio de cada lugar; principalmente debido a la contaminación atmosférica existente, había pequeñas diferencias.

Para realizar esta colección de cenizas, se colgaron diferentes vídeos en los que explicaban cómo realizar correctamente una recogida para que cualquiera las pudiera analizar en casa si disponía de un microscopio óptico o una lupa con no muchos aumentos, por lo que era tanto válido para aficionados como para que diferentes institutos y colegios, pudieran realizar actividades extraescolares.





Las cenizas del Puyehue

El volcán chileno del Puyehue ha sido el último en entrar en actividad el 4 de Junio y que ha causado graves problemas en el tráfico aéreo en el cono sur y en Oceanía, debido a las corrientes de aire que fueron traslandando las cenizas.

En este caso, las cenizas fueron analizadas por científicos del Centro Atómico de Bariloche observando que los fragmentos tenían un tamaño medio entre 0,01 y 0,06 mm., correspondiéndose granulométricamente a polvo volcánico y ceniza fina.

La ceniza estaba formada por una mezcla de silicio, aluminio, potasio, calcio, hierro, titanio, magnesio, sodio y en una pequeña cantidad de cloro. Sin embargo, no contenían azufre ni arsénico, que son perjudiciales para la salud.

El vidrio volcánico analizado iba desde el transparente al translúcido, con pequeñas estrías y microvesículas con microburbujas de fluidos y gases volcánicos que se formaron durante la erupción.











Fotografías al Microscopio electrónico de Barrido del Centro Nacional de Energía Atómica de Argentina


En este enlace del Servicio Meteorológico de Canadá, se puede hacer un seguimiento de la extensión las cenizas a lo largo de diferentes días por todo el Hemisferio Sur.




Pinchar para ampliar - Fotografía de All-Geo




Más información

- Grímsvötn

- Las preguntas del Grimsvötn

- Así son las micropartículas que emite el Volcán de Islandia

- Grímsvötn: eruption ends, UK ashfall, mapping the plume

- An easy way to sample falling ash (updated to include wet sampling)

- SEPA - Grimsvotn volcanic eruption

- BGS - Grímsvötn eruption, Iceland

- Grímsvötn: images of UK ashfall

- Las cenizas del volcán Puyehue bajo el microscopio del Centro Atómico Bariloche

- Análisis y caracterización de cenizas procedentes del Complejo Volcánico Puyehue – Cordón Caulle

- Las cenizas del volcán Puyehue bajo el microscopio

- Puyehue-Cordón Caulle ash circles the globe

martes, 16 de febrero de 2010

¿Por qué la Penicilina tiene carácter bactericida?

Se dice que un agente es bactericida, cuando produce la muerte de las bacterias. La penicilina descubierta por Flemming en 1928, es uno de los mejores agentes bactericidas que existen, ya que actúa provocando la muerte de una gran cantidad de bacterias causantes de enfermedades, aunque no es efectivo con todas las bacterias, en especial con las Gram negativas que son las más peligrosas.

28c

Visión a 20 aumentos en Microscopio óptico del Género Penicillium


La penicilina sintetizada por el hongo Penicillium chrysogenum, dio comienzo a la era de los antibióticos, trayendo la cura de enfermedades comunes como la tuberculosis y la sífilis, así como aportando una gran seguridad en buena parte de las operaciones quirúrgicas, mejorando los métodos de antisepsia existentes.

Penicillium chrysogenum

Hongo Penicillium chrysogenum


La pared celular bacteriana, le confiere una gran resistencia a la lisis osmótica y le ayuda a resistir detergentes y algunos agentes antimicrobicidas. La penicilina debilita la pared bacteriana y ayuda en la lisis osmótica de la pared bacteriana durante el proceso de multiplicación.

El mecanismo de acción de la penicilina se basa en la inhibición del proceso de transpeptidación, durante la síntesis del peptidoglicano de la pared celular bacteriana, casi al final del proceso.

La inhibición produce una acumulación de los precursores del peptidoglicano, los cuales producen una activación de enzimas como hidrolasas y autolisinas que digieren, más aún, el peptidoglicano en la bacteria.


El que esa lisis osmótica no ocurra por igual en todas las células bacterianas, se debe al contenido del hetepolisacárido de mureína o peptidoglicano de la pared (Gram positiva sobre un 40% y Gram negativas sobre un 10%), hace que la penicilina actúe de diferente forma en las bacterias ya que no elimina por completo el peptidoglicano, al no poder atravesar por completo la membrana externa en las Gram negativas.

Además el contener un Lipopolisacárido en la parte lipídica de la membrana, le aporta una mayor patogenecidad a las bacterias Gram – así como mecanismos de resistencia al mutar las porinas de la membrana, haciendo que las Bacterias Gram negativas sean más peligrosas.


Streak for Isolation- K. pneumonia

Cultivo en placa mediante estriado de la Bacteria Gram negativa de Klebsiella pneumonia

Referencias

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martes, 24 de marzo de 2009

Rotífero del género Ptygura

EL ROTÍFERO ADULTO PTYGURA

Proyecto Agua



En poco se parece la forma adulta de este rotífero a la que presentaba pocas horas antes, cuando era joven. Su cuerpo se ha hecho más voluminoso, ha desarrollado una gran corona de sección circular y formada por varios escalones de cilios y aunque conserva sus ojillos rojos, en vez de crecer, se han reducido considerablemente.



Sus hábitos también han cambiado, ha dejado de ser un rotífero nómada para quedar anclado en un lugar en el que con relativa facilidad conseguirá su alimento. La corona de sección circular es una característica propia del género Ptygura, que junto a otros seis géneros conforman la familia de rotíferos Floscuradiidae.



Es ésta una de las familias que reune a algunos de los rotíferos de formas más llamativas, sobre todo porque han desarrollado unas grandes coronas, quizá como adaptación a la vida fija y para tener bien asegurada su alimentación. Muchos de ellos, como el que mostramos hoy, son de vida fija, e incluso viven dentro de tubos para proteger su cuerpo blando.



¿Qué hay en el interior de una gota de agua? Desde hace más de tres años, el profesor Antonio Guillén y sus alumnos del instituto Batalla de Clavijo de Logroño tratan de documentarlo escrupulosamente a través del microscopio. Hasta el momento, los chicos han tomado más de 300 fotografías del maravilloso zoo microscópico que se esconde en el agua de cualquier estanque.



Más fotografías magníficas en Proyecto Agua



Vía Menéame y Fogonazos





Me acuerdo hace unos años haciendo prácticas de Botánica 1, vi eso pero ya en la Universidad.



Lo magnífico es que se enseñe ya en los institutos; aunque sea de mala manera en recreos y así pero es fascinante poder ver todos los microorganismos que hay en una pequeña gota de agua de un lago con los rotíferos moviendo la corona.


jueves, 16 de octubre de 2008

Las mejores imágenes de microscopía de 2008


(Diatomeas Arco Iris)


"National Geographic acaba de anunciar las mejores fotografías microscópicas de este año. Como se puede observar, la mayoría están realizadas con microscopio electrónico de barrido. Diatomeas, nanotubos, un pétalo, amebas, un trozo de papel, un escarabajo, un medicamento con un filtro polarizador, un cristal, un CD y una pulga de arena han sido las imágenes seleccionadas."

Más fotografías en National Geographic


Vía Menéame