/ sábado 15 de julio de 2023

Ciencia y Luz | ¿Las células tienen color?

Células no se pueden observar a simple vista debido a que miden de 5 a 50 µm

Todos los organismos están compuestos por células, unidades que dan estructura y permiten que cada tejido funcione. De forma interesante, cada tejido integra a las células en “comunidades”, concepto que nos hace pensar en que se encuentran agrupadas, comparten un espacio, reciben oxígeno y nutrientes casi por la misma vía, están comunicadas, aunque sean diferentes en forma y función.

Por lo general, las células no se pueden observar a simple vista debido a que miden de 5 a 50 µm, sus organelos alcanzan longitudes menores a 2 µm, son transparentes y en su mayor parte incoloras. En la actualidad, existen estrategias para visualizar su forma, así como las adaptaciones que sufren para realizar su función, o simplemente para ocupar un espacio dentro del tejido.

Una estrategia muy útil “para observar más allá de lo evidente” ha sido el uso de colorantes que tiñen los componentes celulares en forma diferencial. De aquí nace la citología y la histología como disciplinas, las cuales, más allá de las imágenes artísticas que logran, facilitan la docencia, el diagnóstico clínico y la investigación científica en tejido animal y vegetal.

Los métodos para estudiar a las células en función de su afinidad tintorial son diversos, por ejemplo, es común el uso de colorantes como la hematoxilina, eosina, azul de metileno, cristal violeta o la safranina. No obstante, el desarrollo de la proteómica ha permitido la detección específica de moléculas a través de técnicas como el inmunomarcaje basado en anticuerpos sintéticos.

Este tipo de determinaciones han adquirido relevancia para el diagnóstico rápido, no invasivo, a corto plazo y eficiente de marcadores celulares para el diagnóstico de infecciones virales, bacterianas, o incluso de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes. Por ello, teñir o marcar a las células va más allá del goce estético, es descubrir bajo la lente de un microscopio un universo nanoscópico.


*Facultad de Química Farmacéutica Biológica campus Xalapa e Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana.


Todos los organismos están compuestos por células, unidades que dan estructura y permiten que cada tejido funcione. De forma interesante, cada tejido integra a las células en “comunidades”, concepto que nos hace pensar en que se encuentran agrupadas, comparten un espacio, reciben oxígeno y nutrientes casi por la misma vía, están comunicadas, aunque sean diferentes en forma y función.

Por lo general, las células no se pueden observar a simple vista debido a que miden de 5 a 50 µm, sus organelos alcanzan longitudes menores a 2 µm, son transparentes y en su mayor parte incoloras. En la actualidad, existen estrategias para visualizar su forma, así como las adaptaciones que sufren para realizar su función, o simplemente para ocupar un espacio dentro del tejido.

Una estrategia muy útil “para observar más allá de lo evidente” ha sido el uso de colorantes que tiñen los componentes celulares en forma diferencial. De aquí nace la citología y la histología como disciplinas, las cuales, más allá de las imágenes artísticas que logran, facilitan la docencia, el diagnóstico clínico y la investigación científica en tejido animal y vegetal.

Los métodos para estudiar a las células en función de su afinidad tintorial son diversos, por ejemplo, es común el uso de colorantes como la hematoxilina, eosina, azul de metileno, cristal violeta o la safranina. No obstante, el desarrollo de la proteómica ha permitido la detección específica de moléculas a través de técnicas como el inmunomarcaje basado en anticuerpos sintéticos.

Este tipo de determinaciones han adquirido relevancia para el diagnóstico rápido, no invasivo, a corto plazo y eficiente de marcadores celulares para el diagnóstico de infecciones virales, bacterianas, o incluso de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes. Por ello, teñir o marcar a las células va más allá del goce estético, es descubrir bajo la lente de un microscopio un universo nanoscópico.


*Facultad de Química Farmacéutica Biológica campus Xalapa e Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana.


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