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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Ventajas de la microscopia holográfica digital para el estudio de muestras biológicas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[An exhaustive literature review on the digital holographic microscopy was carried out and an updated information on this novel technique of optic record, its theoretical foundations and main uses in the field of biology in the country is offered, so that it can be consulted by students and professionals of medicine and similar sciences, aimed at promoting the realization of future investigations related to this technique]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font size="2"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ART&Iacute;CULO DE REVISI&Oacute;N</font></strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2"><b><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ventajas de la microscopia  hologr&aacute;fica digital para el estudio de muestras biol&oacute;gicas </font>   </b> </font></p>     <p>&nbsp;</p>       <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="2"><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Advantages of the digital holographic microscopy for the study of biological samples         </font>   </b>   </font>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>       <P><font size="2"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dra. Nadia In&eacute;s Infante Tavio, <SUP>I</SUP> Dr. Rafael Escalona      Veloz,<SUP>II</SUP> Dra. C. Lilian Sierra Calzado <SUP>I </SUP>y Lic. Guillermo Palacios Roque<SUP>III</SUP></font></b></font>      <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP> I</SUP> Facultad de Medicina No. 2, Universidad de Ciencias M&eacute;dicas, Santiago de Cuba, Cuba.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP>II</SUP> Hospital General Docente &quot;Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso&quot;, Universidad de Ciencias    M&eacute;dicas, Santiago de Cuba, Cuba.    <br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP>III </SUP>Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.    </font>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESUMEN</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se efectu&oacute; una revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica exhaustiva sobre la microscopia hologr&aacute;fica digital y      se ofrece una informaci&oacute;n actualizada sobre esta novedosa t&eacute;cnica de registro &oacute;ptico en el      pa&iacute;s, as&iacute; como de sus fundamentos te&oacute;ricos y principales aplicaciones en el campo de la      biolog&iacute;a, para que pueda ser consultada por estudiantes y profesionales de la medicina y      ciencias afines, con vistas a promover la realizaci&oacute;n de  futuras investigaciones relacionadas      con dicha t&eacute;cnica.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Palabras clave:</B> holograf&iacute;a,  microscopia hologr&aacute;fica digital, t&eacute;cnica de registro &oacute;ptico. </font> <hr>         <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>ABSTRACT </B>     </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">An exhaustive literature review on the digital holographic microscopy was carried out and        an updated information on this novel technique of optic record, its theoretical foundations        and main uses in the field of biology in the country is offered, so that it can be consulted        by students and professionals of medicine and similar sciences, aimed at promoting        the realization of future investigations related to this technique.     </font>     <P ALIGN="JUSTIFY"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Key words</B>: holography, digital holographic microscopy, optic record technique.         </font>      <hr>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>         <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B>           </font>         <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El hombre ha desarrollado diversas t&eacute;cnicas para estudiar la estructura de las c&eacute;lulas,        tejidos y &oacute;rganos que constituyen los componentes del cuerpo humano, a la vez que        ha perfeccionado los instrumentos necesarios para conocer con profundidad la morfolog&iacute;a        y funci&oacute;n de los diferentes niveles de organizaci&oacute;n de la materia.  De  esta forma,        muchos m&eacute;todos de estudio empleados por la histolog&iacute;a fueron aportados tambi&eacute;n por la f&iacute;sica y        la qu&iacute;mica.  As&iacute;, el que  caracteriza a la histolog&iacute;a es la observaci&oacute;n al microscopio, del cual        se conocen 2 grandes grupos en dependencia de las part&iacute;culas que constituyen su fuente de        luz o energ&iacute;a: &oacute;ptico (fuente de luz: fotones) y electr&oacute;nico (cuyas part&iacute;culas son los        electrones).<SUP>1,2</SUP>   </font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A finales del siglo XVI los hermanos Hans y Zacar&iacute;as Janssen construyeron el        primer microscopio &oacute;ptico compuesto, precedido por los globos de vidrio llenos de agua en        la antig&uuml;edad, las lupas talladas en vidrio por Bacon y las talladas por Divini y Campani, en        las cuales ya aparec&iacute;an ligeramente corregidas las aberraciones.  Posteriormente, en        1609, Galileo desarroll&oacute; un microscopio compuesto por una lente convexa y una c&oacute;ncava.<SUP>2</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El aumento obtenido con estos microscopios es reducido debido a la longitud de onda de        la luz visible que tiene limitaciones, por lo que la observaci&oacute;n en este requiere que la muestra        a observar sea muy fina para que la luz pueda atravesarla. Adem&aacute;s, su sistema &oacute;ptico        no produce un nivel &uacute;til de contraste en la muestra no coloreada, de manera que se        hace necesario el empleo de diferentes m&eacute;todos de        tinci&oacute;n,<SUP>3</SUP> razones por las cuales se ha        ido perfeccionando hasta llegar a los modelos actuales que pueden alcanzar 0,2 &mu;m de        resoluci&oacute;n.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Asimismo, el ingenio de los investigadores ha permitido mejorar progresivamente el poder        de resoluci&oacute;n de los microscopios, en dependencia de la apertura num&eacute;rica de los objetivos y        de la longitud de onda de la luz empleada. Surgen as&iacute; los microscopios de contraste de fase,        de polarizaci&oacute;n, de campo oscuro, de fluorescencia y de luz ultravioleta, as&iacute; como el        microscopio de barrido por etapas de doble enfoque o confocal.  Este &uacute;ltimo es el proceso de  &oacute;ptica        m&aacute;s notable en el siglo XX, que incluye el microscopio confocal l&aacute;ser de barrido, el confocal        de disco giratorio (disco de Nipkow) y el de matriz        programable.<SUP>1,3,4</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Posteriormente, el estudio m&aacute;s detallado de la c&eacute;lula y los elementos        subcelulares, moleculares y at&oacute;micos se logr&oacute; a partir de la creaci&oacute;n del primer microscopio electr&oacute;nico        de transmisi&oacute;n (MET)<SUP>1, 3,4 </SUP>y el microscopio electr&oacute;nico de barrido o rastreo (MEB), que estudia        el relieve de los objetos, mediante la visualizaci&oacute;n de im&aacute;genes tridimensionales.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la actualidad, algunos microscopios combinan las caracter&iacute;sticas de un MET con las de        un MEB y permiten el microan&aacute;lisis por rayos X con sonda electr&oacute;nica,  de manera que        pueden mostrar los &aacute;tomos individuales de un objeto; otros utilizan una sonda que recorre        la superficie de una muestra, como el microscopio de sonda de barrido, que incluye al de        t&uacute;nel de barrido y al de fuerza at&oacute;mica, que son esenciales en el desarrollo de la        nanotecnolog&iacute;a para la caracterizaci&oacute;n y visualizaci&oacute;n de muestras a dimensiones        nanom&eacute;tricas.<SUP>3- 5</SUP>     </font>              <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Recientemente se a&ntilde;adi&oacute; una nueva t&eacute;cnica de registro &oacute;ptico: la holograf&iacute;a, que hoy d&iacute;a        es una de las ramas m&aacute;s importantes de la &oacute;ptica moderna y ha dado lugar a un gran        n&uacute;mero de aplicaciones cient&iacute;ficas y tecnol&oacute;gicas, as&iacute; como tambi&eacute;n ha proporcionado t&eacute;cnicas        que pueden utilizarse casi en cualquier &aacute;rea de investigaci&oacute;n pura o aplicada, por ejemplo:        la microscopia hologr&aacute;fica digital con m&uacute;ltiples aportes al estudio de las c&eacute;lulas y tejidos        en diferentes campos de la hematolog&iacute;a, la neurolog&iacute;a, la ortopedia y otras ciencias.</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La holograf&iacute;a es un concepto f&iacute;sico basado en la superposici&oacute;n de ondas que utiliza un        rayo l&aacute;ser y una pel&iacute;cula fotogr&aacute;fica de alta        resoluci&oacute;n.<SUP>6 </SUP>En otras palabras, es un sistema        de fotograf&iacute;a tridimensional sin el uso de lentes para formar la imagen. Esta es una de        las t&eacute;cnicas &oacute;pticas que ya se ve&iacute;an te&oacute;ricamente posibles antes de la invenci&oacute;n del l&aacute;ser,        pero que no se hicieron realidad antes de la aparici&oacute;n de este.<SUP>7</SUP>     </font>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Antecedentes de la holograf&iacute;a</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los principios te&oacute;ricos de la holograf&iacute;a ya estaban descritos en 1816, cuando Auguste        Fresnel proporcion&oacute; a las teor&iacute;as de la difracci&oacute;n e interferencia de Thomas Young, un profundo        rigor matem&aacute;tico. La holograf&iacute;a en eje fue inventada en 1948 por Dennis Gabor, en la b&uacute;squeda        de un procedimiento para corregir las aberraciones en el microscopio electr&oacute;nico de        transmisi&oacute;n. Con este descubrimiento not&oacute; que pod&iacute;a grabarse informaci&oacute;n de un volumen completo en        un holograma y reconstruirse &oacute;pticamente.<SUP>9</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">M&aacute;s tarde, a inicios de los 60, los investigadores Emmett Leith y Juris Upatnieks        introdujeron la holograf&iacute;a &oacute;ptica fuera de eje y perfeccionaron el procedimiento de registro        y reconstrucci&oacute;n de los hologramas. <SUP>9,10</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La idea de reconstruir un holograma con una computadora fue propuesta por primera vez        en 1967 por Goodman y Laurence; luego, por Cronrod y        colaboradores.<SUP>9,11</SUP> En esta &eacute;poca,        las principales dificultades para la aproximaci&oacute;n num&eacute;rica de la holograf&iacute;a la constitu&iacute;an        el insuficiente desempe&ntilde;o de las computadoras y la carencia de dispositivos adecuados para        la adquisici&oacute;n digital de la imagen. </font>     <p>&nbsp;</p>         <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Fundamento f&iacute;sico</B>     </font>         <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para hacer un holograma, primeramente el objeto a fotografiar es ba&ntilde;ado por la luz de        un haz l&aacute;ser y luego se hace rebotar un segundo haz l&aacute;ser que refleja la luz del primero y        el patr&oacute;n de interferencia resultante (la zona en la que confluyen ambos haces l&aacute;ser)        es captado sobre una pel&iacute;cula. Cuando se revela la pel&iacute;cula, semeja una mara&ntilde;a de luz y        l&iacute;neas oscuras desprovista de significado, pero tan pronto se ilumina la pel&iacute;cula revelada        mediante otro haz l&aacute;ser, aparece una imagen tridimensional del objeto        original.<SUP>7,8</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La tridimensionalidad de tales im&aacute;genes no es la &uacute;nica caracter&iacute;stica notable de        los hologramas. A diferencia de las fotograf&iacute;as convencionales, cada parte de un        holograma contiene toda la informaci&oacute;n que posee el        todo.<SUP>8</SUP> En realidad, un holograma contiene        m&aacute;s informaci&oacute;n sobre la forma de un objeto que una fotograf&iacute;a simple, ya que permite verla        en relieve y al variar la posici&oacute;n del observador obtener diferentes perspectivas del        objeto holografiado.<SUP>9 </SUP>   </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Tipos de hologramas</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La holograf&iacute;a ha progresado de una manera impresionante y r&aacute;pida debido a la variedad        de aplicaciones que se le han ido encontrando.  Los hologramas se pueden hacer de        muy diferentes maneras, pero todos con el mismo principio b&aacute;sico. Entre los principales        tipos figuran:<SUP> 7,12</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-     Hologramas de Fresnel: estos son los m&aacute;s simples, pero solo pueden ser        observados con la luz de un l&aacute;ser.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-     Hologramas de reflexi&oacute;n: fueron inventados por el f&iacute;sico ruso Y. N. Denisyuk.         Se diferencian de los anteriores en que el haz de referencia, a la hora de tomar el        holograma, llega por detr&aacute;s y no por el frente.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-     Hologramas de plano imagen: es aquel en el que el objeto se coloca sobre el plano        del holograma. Naturalmente, el objeto no est&aacute; f&iacute;sicamente colocado en ese plano, pues        esto no ser&iacute;a posible. La imagen real del objeto, formada a su vez por un lente, espejo u        otro holograma, es la que se coloca en el plano de la placa fotogr&aacute;fica.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-     Hologramas de arcoiris: estos fueron inventados en 1969 por Stephen Benton, de        la Polaroid Corporation. Mediante estos, no solamente se reproduce la imagen del        objeto deseado, sino tambi&eacute;n la imagen real de una rendija horizontal sobre los ojos        del observador y, a trav&eacute;s de esta, que aparece flotando en el aire, se observa el      objeto holografiado.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-     Hologramas de color: usan varios l&aacute;seres de diferentes colores durante la exposici&oacute;n        y la observaci&oacute;n.</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">-     Hologramas prensados: son generalmente de plano imagen o de arco&iacute;ris, a fin        de hacerlos observables con luz blanca ordinaria; sin embargo, el proceso para obtenerlos        es diferente.  En lugar de registrarlos sobre una placa fotogr&aacute;fica, se usa una capa de        resina fotosensible, depositada sobre una placa de        vidrio.<SUP>7,12 </SUP>     </font>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Aplicaciones de la holograf&iacute;a</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Actualmente, con el perfeccionamiento de la resoluci&oacute;n espacial de las c&aacute;maras o        dispositivo de carga acoplada (CCD, por sus siglas en ingl&eacute;s) y el incremento de la capacidad        de procesamiento de las computadoras personales, la holograf&iacute;a digital comenz&oacute; a aplicarse        en diversos campos.<SUP>11,12</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sobre la base de las consideraciones anteriores, es oportuno se&ntilde;alar que la        interferometr&iacute;a hologr&aacute;fica, los elementos &oacute;pticos hologr&aacute;ficos, las memorias hologr&aacute;ficas, el        procesado &oacute;ptico de informaci&oacute;n, los hologramas generados por ordenador, la holograf&iacute;a digital,        la litograf&iacute;a hologr&aacute;fica y los hologramas de seguridad, son solo una peque&ntilde;a muestra de        las numerosas aplicaciones cient&iacute;ficas y t&eacute;cnicas basadas en el m&eacute;todo        hologr&aacute;fico.<SUP>12</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Internacionalmente, son numerosas sus aplicaciones en la medicina.  Al respecto,        cient&iacute;ficos de la Universidad Purdue desarrollaron una nueva tecnolog&iacute;a de captaci&oacute;n de im&aacute;genes        que ha permitido realizar el primer &quot;paseo visual&quot; a trav&eacute;s de un tumor vivo en rata, cultivado        en medio especial con nutrientes.  La t&eacute;cnica denominada imagen de coherencia &oacute;ptica        usa l&aacute;seres, hologramas y detectores especiales y podr&iacute;a sustituir a los habituales rayos        X, nocivos para los tejidos.<SUP>12,13</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La introducci&oacute;n de la holograf&iacute;a digital en la &oacute;ptica ha abierto una nueva rama en el        campo de la visualizaci&oacute;n y la metrolog&iacute;a microm&eacute;tricas, que le permite hacer uso de        herramientas num&eacute;ricas y computacionales: la microscopia hologr&aacute;fica digital (MHD).</font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Esta t&eacute;cnica puede ser implementada en una configuraci&oacute;n de un microscopio &oacute;ptico y        aporta varias caracter&iacute;sticas que la hacen una alternativa interesante para la       &oacute;ptica convencional, entre las cuales se encuentran: la profundidad focal mejorada y la        posibilidad de generar im&aacute;genes tridimensionales, seudotridimensionales o de contraste de fase. <SUP>9, 14</SUP>     </font>         <p>&nbsp;</p>         <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Fundamentos te&oacute;ricos de la microscopia hologr&aacute;fica digital</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la microscopia hologr&aacute;fica digital, el holograma se obtiene mediante una        instalaci&oacute;n &oacute;ptica, que consiste en un interfer&oacute;metro de Mach-Zender, al cual se ha acoplado        un microscopio &oacute;ptico en uno de sus brazos. La obtenci&oacute;n del holograma digital es num&eacute;rica,        por lo que conjuntamente con el interfer&oacute;metro se utiliza la c&aacute;mara CCD conectada a        la computadora, la cual captura el patr&oacute;n de        interferencia.<SUP>15</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La arquitectura b&aacute;sica lo constituye un interfer&oacute;metro de Mach-Zhender y como fuente de        luz se utiliza un haz linealmente polarizado de un l&aacute;ser de helio-ne&oacute;n (He-Ne) de 10 mW        con longitud de onda  &lambda; = 632,8 nm. Dicho haz es filtrado por el filtro espacial (FE), despu&eacute;s        es dividido por el divisor de haz (DH1) en los 2 brazos del interfer&oacute;metro. <SUP>15,16</SUP></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uno de los 2 haces incide sobre la superficie del espejo E2, cuyo &aacute;ngulo de        inclinaci&oacute;n permite que este haz incida sobre la muestra biol&oacute;gica (M), situada en la platina de un        M/O (con lentes objetivos de aumento  &nbsp;&gamma; = 40 y apertura        num&eacute;rica NA = 0,65) que se encuentra acoplado a uno de los brazos del interfer&oacute;metro y que produce una imagen aumentada        del objeto; asimismo, la luz que proviene de este lente es considerada haz objeto (O) y        puede ser usado un condensador para enfocar la iluminaci&oacute;n en la        muestra.<SUP>10,15,16</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El segundo haz proveniente del divisor DH1 incide sobre la superficie del espejo E3 y        su &aacute;ngulo de inclinaci&oacute;n hace posible que el haz, denominado de referencia R que no        interact&uacute;a con la muestra, interfiera con el haz objeto O y produzca un patr&oacute;n de interferencia entre        las ondas O y R.<SUP>16</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Posteriormente, en la salida del interfer&oacute;metro, los 2 haces son combinados por el divisor        de haz (DH2) y se forma en el plano de la c&aacute;mara CCD el patr&oacute;n de interferencia.  De        este modo, el holograma digital es registrado por dicha c&aacute;mara y transmitido a la        computadora por medio de una interfase.<SUP>15,16</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El registro de este patr&oacute;n de interferencia por un medio sensible a la luz es lo que se        llama holograma. Por tanto, el holograma digital es el registro de la distribuci&oacute;n de intensidad        del patr&oacute;n de interferencia entre el haz objeto O y el haz de referencia R, realizado por el        sensor CCD. Esta c&aacute;mara CCD est&aacute; conectada a una computadora personal para la reconstrucci&oacute;n        en 3 dimensiones (3D).<SUP>15,16</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Significa entonces que con las 2 combinaciones de los polarizadores P1, P2 y P3,        mejora considerablemente el contraste de la interferencia entre ambos haces. Se aconseja        realizar de 10-12 capturas de hologramas, los cuales son denominados hologramas        plano-imagen. Posteriormente se debe reconstruir el holograma mediante el m&eacute;todo de doble        propagaci&oacute;n (MDP).<SUP>10,15,16</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la holograf&iacute;a digital, todo el algoritmo de reconstrucci&oacute;n del holograma se realiza de        forma num&eacute;rica, de manera que con esta t&eacute;cnica los resultados se han obtenido a trav&eacute;s de        medios de c&oacute;mputo, por lo cual se utiliza un software especializado para realizar el proceso        de reconstrucci&oacute;n y otros procedimientos colaterales de c&aacute;lculo que completan el        procesamiento de un holograma (<a href="/img/revistas/san/v21n1/f0109211.gif">figura</a>). </font>     
<p>&nbsp;</p>         <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>Aplicaciones de la microscopia hologr&aacute;fica digital</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La MHD es una t&eacute;cnica eficaz para la obtenci&oacute;n cuantitativa de im&aacute;genes de contraste de        fase en tiempo real, a partir de una imagen de intensidad; el holograma es muy &uacute;til para        la obtenci&oacute;n de im&aacute;genes internas del cuerpo por medios tecnol&oacute;gicos en 3D, as&iacute; como        de objetos transparentes        microsc&oacute;picos.<SUP>14,17,18</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Muchas veces, m&uacute;ltiples espec&iacute;menes biol&oacute;gicos, como las c&eacute;lulas vivientes y        sus componentes intracelulares, presentan una amplitud de contraste muy peque&ntilde;a,         que dificulta la visualizaci&oacute;n de sus contornos mediante los microscopios de campo        brillante convencionales.</font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para vencer este problema, algunas t&eacute;cnicas de contraste de fase,  como Zernike,        Normarsky y la microscopia de campo oscuro, han tenido que desarrollar y mejorar la visibilidad        del esp&eacute;cimen sin alterarlos desde el punto de vista qu&iacute;mico o f&iacute;sico por el proceso de        coloreado. De cualquier modo, la desventaja de estas t&eacute;cnicas es que no permite  la imagen        de contraste de fase cuantitativa directa; sin embargo, la microscopia hologr&aacute;fica        digital aumenta el contraste aparente de los objetos transparentes o semitransparentes en los        espec&iacute;menes biol&oacute;gicos y permite, adem&aacute;s,  determinar la variaci&oacute;n de la densidad &oacute;ptica        a partir de la distancia &oacute;ptica calculada y la longitud de onda        corregida.<SUP>19</SUP>     </font>              <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Resulta oportuno se&ntilde;alar que este aporte extiende los campos de la microscopia en        la investigaci&oacute;n biol&oacute;gica e histol&oacute;gica y la bacteriolog&iacute;a, ya que constituye una        herramienta valiosa para el conocimiento de las diversas respuestas celulares ante variados        est&iacute;mulos, espec&iacute;ficamente de las c&eacute;lulas nerviosas; igualmente, el procesamiento secuencial        de im&aacute;genes cuantitativas de fase  permite identificar y segmentar las c&eacute;lulas individuales,        as&iacute; como mantener el curso de los experimentos, lo cual hace posible        la visualizaci&oacute;n de componentes subcelulares, imposible de lograr con los microscopios        &oacute;pticos convencionales.<SUP>20,21</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n suministrada por esta t&eacute;cnica, acerca de la morfolog&iacute;a y        las variaciones del &iacute;ndice de refracci&oacute;n de c&eacute;lulas vivas, es la base del desarrollo de        nuevos m&eacute;todos &oacute;pticos para el diagn&oacute;stico biom&eacute;dico no invasivo, por lo que ha sido aplicada        con &eacute;xito en el estudio de eritrocitos humanos, fibroblastos y         espermatozoides.<SUP>21, 22</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La MHD tambi&eacute;n constituye un instrumento muy &uacute;til para efectuar medidas        sumamente precisas ya que proporciona informaci&oacute;n cuantitativa del objeto en estudio, adem&aacute;s de        los par&aacute;metros morfom&eacute;tricos patognom&oacute;nicos, que permiten la identificaci&oacute;n de        determinadas c&eacute;lulas y microorganismos        m&oacute;viles.<SUP>22,23</SUP></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Adem&aacute;s de la morfolog&iacute;a, seg&uacute;n Mihailescu <I>et al</I><SUP> 24</SUP> y Lenz<I> et        al</I>,<SUP> 25</SUP> es posible conocer las caracter&iacute;sticas de la adhesi&oacute;n, orientaci&oacute;n y alineaci&oacute;n de las c&eacute;lulas, as&iacute; como el        estudio din&aacute;mico de procesos b&aacute;sicos como la apoptosis e inflamaci&oacute;n. En la farmacolog&iacute;a,        ha permitido el estudio din&aacute;mico de diversos fen&oacute;menos celulares inducidos por drogas y        las tempranas alteraciones producidas en        ellas.<SUP>15, 24,25</SUP>   </font>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>CONCLUSIONES</B></font>     <P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La microscopia hologr&aacute;fica digital proporciona im&aacute;genes de contraste de fase        y pseudotridimensionales, con una profundidad focal mejorada, por lo que resulta        una alternativa &uacute;til e interesante para el estudio de muestras biol&oacute;gicas. </font>     <p>&nbsp;</p>         <P><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1.     Mescher AL. Junqueira's Basic Histology: Text &amp; Atlas. 12 ed. New York:      McGraw-Hill Medical; 2010.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2.     Museumoptischer instrumente [citado 14 Jun 2013].  Disponible en: <U><FONT  COLOR="#0000ff"><a href="http://www.musoptin.com/" target="_blank">http://www.musoptin.com/</a></FONT></U></font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3.     Iglesias Ram&iacute;rez BZ,        Rodr&iacute;guez Obaya T. M&eacute;todos de estudio en Histolog&iacute;a. En:        Iglesias Ram&iacute;rez BZ, Valent&iacute; P&eacute;rez JR, Rodr&iacute;guez P&eacute;rez IC, Pomares Bory EJ, Dovale Borjes        A, Rodr&iacute;guez Obaya T. Histolog&iacute;a. C&eacute;lulas y tejidos [citado 4 May 2014].  Disponible en:<a href="http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/histologia._celulas_y_tejidos._tomo_i.pdf" target="_blank"> <U><FONT  COLOR="#0000ff">http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/histologia._celulas_y_tejidos._tomo_i.pdf</FONT></U></a></font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4.     Wang Z, Su Chun I, Li X, Ong ZY, Pop E, Millet L, <I>et al.</I> Topography and refractometry of nanostructures using spatial light interference microscopy. Opt Lett. 2010;35(2):208-10.           </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5.     Giewekemeyer K, Thibault P, Kalbfleisch S, Beerlink A, Kewish CM, Dierolf M, <I>et al.</I> Quantitative biological imaging by ptychographic x-ray diffraction microscopy. Proc        Natl Acad Sci USA. 2010;107(2):529-34.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6.     &#191;Qu&eacute; es la holograf&iacute;a? [citado 4 May 2014].  Disponible en: <U><FONT  COLOR="#0000ff"><a href="http://archivo.eluniversal.com.mx/articulos/54547.html" target="_blank">http://archivo.eluniversal.com.mx/articulos/54547.html</a></FONT></U></font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7.     La holograf&iacute;a [citado 4 May 2014].  Disponible en: <U><FONT  COLOR="#0000ff"><a href="http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx /sites/ciencia/volumen2/ciencia3/084/htm/sec_8.htm" target="_blank">http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx       /sites/ciencia/volumen2/ciencia3/084/htm/sec_8.htm</a></FONT></U></font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8.     El universo hologr&aacute;fico &#191;Existe la realidad objetiva? [citado 4 May 2014].         Disponible en: <U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="https://soyespiritual.com/energia/el-universo-holografico-%C2%BFexiste-la-realidad -objetiva.html" target="_blank">https://soyespiritual.com/energia/el-universo-holografico-%C2%BFexiste-la-realidad         -objetiva.html</a></FONT></U></font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9.     Calabuig A, Matrecano M, Paturzo M, Ferraro P. Common-path configuration in        total internal reflection digital holography microscopy. Opt Lett. 2014;39(8):2471-4.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10.     Palacios F, Font O, Ricardo J, Muramatsu M, Soga D. Alternative reconstruction        method and object analysis in digital holographic microscopy. En: Naydenova I.        Advanced holography-metrology and imaging. Croatia:        In Tech; 2011:183.    </font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11.     &Aacute;lvarez Palacios D, Garc&iacute;a Sucerquia J. Digital in-line holographic microscopy        with partially coherent light: micrometer resolution. Rev Mex Fis. 2010 [citado 14 Ago        2015]; 56(6):445-8.  Disponible en:<a href="http://www.scielo.org.mx/pdf/rmf/v56n6/v56n6a3.pdf" target="_blank"> <U><FONT  COLOR="#0000ff">http://www.scielo.org.mx/pdf/rmf/v56n6/v56n6a3.pdf</FONT></U></a></font>     <!-- ref --><P><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12.     Introducci&oacute;n al holograma. T&eacute;cnica hologr&aacute;fica. 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