Antes de responder la pregunta debes saber qué es un microscopio electrónico .

Un microscopio electrónico es un microscopio que utiliza un haz de electrones acelerados como fuente de iluminación. Como la longitud de onda de un electrón puede ser hasta 100,000 veces más corta que la de los fotones de luz visible, los microscopios electrónicos tienen un mayor poder de resolución que los microscopios de luz y pueden revelar la estructura de objetos más pequeños. Un microscopio electrónico de transmisión puede alcanzar una resolución de más de 50 pm y aumentos de hasta aproximadamente 10,000,000x mientras que la mayoría de los microscopios de luz están limitados por difracción a una resolución de aproximadamente 200 nm y aumentos útiles por debajo de 2000x.
Fuente: Microscopio electrónico – Wikipedia
Ahora vamos al tema principal: ¿ cuáles son las imágenes más impresionantes tomadas desde el microscopio electrónico? Vamos a resolverlo con mi propia lista de belleza.
Todos los objetos comunes son un poco aburridos cuando los miras, pero la situación cambia cuando un increíble Microscopio electrónico entra en escena.
Quiero decir, echar un vistazo a la imagen de sal y pimienta . ¿No es genial? Es como si estuvieras comiendo piedras masivas y trozos de madera. A continuación, echa un vistazo al zoom de 50x de la imagen de los pelos de pestañas humanas . ¡Oh Dios mío, tenemos unas pestañas feas! De todos modos, en este artículo puedes ver 25 imágenes increíbles de súper zoom que se ven desde otro planeta.
Vamos a explorar
- Cabeza de lectura / escritura del disco duro de la computadora

Ampliación: x20 a tamaño 6x7cm. Foto: Power And Syred / Science Photo Library


- La larva de una mosca azul.

Imagen: OJO DE LA CIENCIA / SPL / BARCROFT MEDIA
- 1000x de zoom en un disco de vinilo

- El ojo de una aguja, enhebrado con algodón rojo.

Ampliación: x16 a tamaño de 35mm; x32 a tamaño 5x7cm. Foto: Power And Syred / Science Photo Library.

Ampliación: x4 a tamaño 5x7cm. Foto: Power And Syred / Science Photo Library
- Micrografía electrónica de barrido a color de una pulga de gato.

Imagen: OJO DE LA CIENCIA / SPL / BARCROFT MEDIA
- Cristales refinados y crudos de azúcar.

Ampliación x85 a 10cm de ancho. Foto: Power And Syred / Science Photo Library.

Micrografía electrónica de barrido a color (SEM) de cuerdas de guitarra “superwound” (diseño de cable de piano). Ampliación: x60 a tamaño 6x7cm. x148 a 8 × 6 ″, x78 a 10x7cm tamaño maestro. Foto: Power And Syred / Science Photo Library.

Imagen : OJO DE LA CIENCIA / SPL / BARCROFT MEDIA
- Cepillo de dientes de cerdas

Ampliación: x40 cuando se imprime a 10 centímetros de ancho. Foto: Steve Gschmeissner / Science Photo Library.

Ampliación: x15 en tamaño 6x7cm. Foto: Power And Syred / Science Photo Library.
- La cabeza de una pulga humana.

Imagen: STEVE GSCHMEISSNER / BIBLIOTECA FOTOGRÁFICA DE LA CIENCIA / BARCROFT MEDIA
- Cera de oreja recolectada en fibras de algodón

Foto: Power And Syred / Science Photo Library.
- Polvo, magnificado 22 millones de veces.


Ampliación: x525 cuando se imprime a 10 centímetros de ancho. Foto: Power And Syred / Science Photo Library

Ampliación: x26 a tamaño 6x7cm. Foto: Power And Syred / Science Photo Library.
- Zoom 50x de los pelos de pestañas humanas.

- Cristales de coágulos de sangre

Cristales de coágulos de sangre. Micrografía electrónica de barrido a color (SEM) de cristales de albúmina de un coágulo de sangre. La albúmina es la proteína más abundante en el plasma sanguíneo. Cuando se corta la piel, los pequeños vasos sanguíneos se rompen, liberando sangre. Algunas proteínas en el plasma sanguíneo (como la albúmina) se endurecen en el aire para formar cristales (rosa) sobre la herida. Crédito: STEVE GSCHMEISSNER / BIBLIOTECA DE FOTOS DE LA CIENCIA

Capilar roto Micrografía electrónica de barrido a color (SEM) de un glóbulo rojo que sale de un capilar desgarrado. Un capilar es el tipo más pequeño de vaso sanguíneo, a menudo solo lo suficientemente grande como para que los glóbulos rojos pasen a través de él. Los glóbulos rojos (eritrocitos) son células en forma de disco bicóncavas que transportan oxígeno desde los pulmones a las células del cuerpo. Crédito: STEVE GSCHMEISSNER / BIBLIOTECA DE FOTOS DE LA CIENCIA
- Material de la camiseta de fútbol

Material de la camiseta de fútbol, micrografía electrónica de barrido a color (SEM). Este material ha sido diseñado para que la piel respire. Ampliación: x40 cuando se imprime a 10 centímetros de ancho. Crédito: OJO DE LA CIENCIA / BIBLIOTECA DE FOTOS DE LA CIENCIA
- Secreción de cera de oído

Secreción de cera en el oído. Micrografía electrónica de barrido a color (SEM) de cera de oído, o cerumen, secretada por una glándula en el canal auditivo. La cera del oído ayuda a limpiar y lubricar el canal auditivo y evita la entrada de bacterias, agua y objetos extraños. Ampliación: x4000 cuando se imprime a 10 centímetros de ancho. Crédito: STEVE GSCHMEISSNER / BIBLIOTECA DE FOTOS DE LA CIENCIA
- Gránulo de café instantáneo

Gránulo de café instantáneo, micrografía electrónica de barrido a color (SEM). El café instantáneo es una solución acuosa seca de café tostado. El proceso de secado produce partículas huecas de baja densidad, ya sea por secado por pulverización o por liofilización. Ambos procesos evitan el daño nutricional y funcional y la bebida resultante generalmente contiene 400 gramos de café por litro. Ampliación x26 a 10cm de ancho. Crédito: POWER AND SYRED / BIBLIOTECA DE FOTOS DE CIENCIA

Micrografía electrónica de barrido a color (SEM) de una sutura en la herida de la piel de un perro. Ampliación: x20 cuando se imprime a 10 centímetros de ancho. Crédito: STEVE GSCHMEISSNER / BIBLIOTECA DE FOTOS DE LA CIENCIA

Micrografía electrónica de barrido a color (SEM) de una sección a través de una menta aero burbuja de chocolate. Crédito: DAVID MCCARTHY / BIBLIOTECA DE FOTOS DE LA CIENCIA
- Cápsula de administración de fármacos con recubrimiento entérico

Micrografía electrónica de barrido a color (SEM) de una cápsula abierta de administración de fármacos (azul), que muestra las partículas del fármaco (naranja) en su interior. La capa exterior (azul) tiene un recubrimiento entérico que resiste la digestión por el estómago. Cuando llega al intestino delgado, el recubrimiento se rompe y libera las partículas del fármaco en su interior. Esto permite que el medicamento se administre a la parte correcta del intestino. Los sistemas de administración de micropartículas como este se usan para tratar afecciones como la enfermedad de Crohn. Crédito: DAVID MCCARTHY / BIBLIOTECA DE FOTOS DE LA CIENCIA
Fuente de fotos: 25 asombrosas imágenes de microscopio electrónico.
Cómo te sientes después de un viaje tan profundo, comparte tus emociones en la sección de comentarios.
Gracias.
Edit: esta respuesta está muy bien, espero que hayan disfrutado la belleza presentada por el microscopio electoral.