¿Qué es el SEM en la medicina?

Función del microscopio electrónico de barrido

La microscopía electrónica de barrido (SEM), también conocida como análisis SEM o microscopía SEM, se realiza con un microscopio electrónico de barrido. MDT dispone de un sistema SEM Aspex modelo 3025 con software de análisis automatizado de características (AFA) y capacidades de espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS). La microscopía electrónica de barrido se realiza con grandes aumentos, genera imágenes de alta resolución y mide con precisión características y objetos muy pequeños.

La microscopía SEM se utiliza con gran eficacia en el microanálisis y el análisis de fallos de materiales sólidos. Las señales generadas durante el análisis producen una imagen bidimensional y revelan información sobre la muestra, incluida la morfología externa (textura), la composición química (cuando se utiliza con EDS) y la orientación de los materiales que componen la muestra.

El componente EDS del sistema se aplica junto con el análisis SEM para determinar los elementos presentes en la superficie del material o en las partículas desprendidas por la muestra para obtener información cualitativa o para medir la composición elemental. Las sustancias extrañas que no son de naturaleza orgánica y los revestimientos sobre el metal también pueden identificarse mediante EDS.

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¿Qué nuevos descubrimientos? ¿Cómo podría repercutir en la práctica clínica en un futuro próximo? IntroducciónSegún la Oficina de Estadísticas Nacionales, el 66% de la población del Reino Unido era usuaria activa de las redes sociales en 2017, en comparación con el 45% en 2011.1 Paralelamente, el uso de las redes sociales por parte de los profesionales de la medicina también ha crecido, y más del 90% de los médicos utilizan las redes sociales para actividades personales.2 Cada vez se reconoce más el papel de las redes sociales en la atención sanitaria, y se reconoce su importancia para factores como la traslación de conocimientos3 y la participación de los pacientes.4 En relación con esto, las revistas científicas están utilizando las redes sociales con fines educativos. El British Journal of Sports Medicine (BJSM) es un ejemplo de revista académica que ha aprovechado el poder de las redes sociales para compartir ideas e investigaciones.5

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Puede que los microscopios electrónicos no sean el invento más popular de nuestros tiempos, pero seguro que han influido en nuestras vidas de muchas maneras: teléfonos móviles, coches, medicina, ordenadores, dispositivos médicos. Todas las industrias, todas las empresas y casi todas las personas de hoy en día se han beneficiado de los conocimientos adquiridos gracias a la microscopía electrónica.

El microscopio óptico revolucionó sin duda el campo de la medicina cuando se inventó. Cuando no había forma de demostrar que la vida microscópica existía e interactuaba con nosotros como parte de nuestra vida cotidiana, los microscopios ópticos vinieron a arrojar nueva luz sobre nuestros conocimientos.

Mientras que un microscopio de luz tradicional sólo puede ampliar hasta x1.500 manteniendo la calidad visual, los microscopios electrónicos pueden alcanzar un aumento de x1.000.000. Esto es increíble, ya que nos ha permitido ver átomos individuales. Algo que no es posible con un microscopio tradicional.

Estos impresionantes niveles de aumento tienen que ver con los principios del microscopio y el uso de un haz concentrado de electrones para crear imágenes. Gracias a su potencia y versatilidad, los microscopios electrónicos se están utilizando como medio para comprender mejor nuestro mundo.

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La microscopía electrónica (ME) es una técnica para obtener imágenes de alta resolución de especímenes biológicos y no biológicos. Se utiliza en la investigación biomédica para investigar la estructura detallada de tejidos, células, orgánulos y complejos macromoleculares.  La alta resolución de las imágenes EM se debe al uso de electrones (que tienen longitudes de onda muy cortas) como fuente de radiación iluminadora.  La microscopía electrónica se utiliza junto con una serie de técnicas auxiliares (por ejemplo, corte delgado, inmuno-etiquetado, tinción negativa) para responder a preguntas específicas.  Las imágenes de ME proporcionan información clave sobre la base estructural de la función celular y de las enfermedades celulares.

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Existen dos tipos principales de microscopios electrónicos: el de transmisión (TEM) y el de barrido (SEM).  El microscopio electrónico de transmisión se utiliza para ver muestras finas (secciones de tejido, moléculas, etc.) a través de las cuales los electrones pueden pasar generando una imagen de proyección.      El TEM es análogo en muchos aspectos al microscopio de luz convencional (compuesto).    El TEM se utiliza, entre otras cosas, para obtener imágenes del interior de las células (en secciones finas), de la estructura de las moléculas de proteínas (contrastadas por la sombra metálica), de la organización de las moléculas en los virus y de los filamentos del citoesqueleto (preparados mediante la técnica de tinción negativa) y de la disposición de las moléculas de proteínas en las membranas celulares (mediante la fractura por congelación).