Conoce al Papelscopio

El Papelscopio es un microscopio de papel con un aumento de 140X, diseñado en el IGBM. Este proyecto surgió como una solución accesible con un precio de 5 soles (1.75 USD aproximadamente) que otros, el Papelscopio combina funcionalidad y creatividad: incluye diseños que rinden homenaje a científicas notables como Marie Curie, Barbara McClintock y Rita Levi-Montalcini, inspirando a la próxima generación de mujeres en la ciencia. Además, presenta ilustraciones de organismos clave en investigación, como el tardígrado, el ratón y Arabidopsis thaliana, promoviendo el aprendizaje y la curiosidad científica.

Disponible solo en Perú a 5 soles.

Recomendado para niños mayores de 8 años, si son menores con supervisión de los padres. El microscopio es de papel, no resiste el agua, así que no lo mojes.

¿Cómo funciona?

Cómo usar el Papelscopio
Para utilizar el Papelscopio, asegúrate de contar con una fuente de luz, ya sea natural o artificial. Sigue estos pasos:

  1. Coloca la muestra, preferiblemente fijada en un portaobjetos.

  2. Acerca la muestra al Papelscopio y alinea el lente con ella.

  3. Ajusta la distancia entre el lente y la muestra (acercándola o alejándola) hasta obtener una imagen nítida.

Para mayor claridad, aquí te dejamos un video tutorial con instrucciones detalladas sobre el uso del Papelscopio.

¿Cómo cuidarlo?

Mantener el lente en buen estado es esencial para garantizar un uso óptimo. Sigue estas recomendaciones:

  1. Evita daños físicos: Procura no golpear ni rayar el lente.

  2. Limpieza regular: Si el lente luce opaco, límpialo suavemente con un paño para anteojos.

  3. Limpieza profunda: Si tiene acumulación de polvo, utiliza alcohol isopropílico o un limpiador para pantallas de laptops.

    • Aplica solo una gota del producto en el paño, nunca directamente en el lente.

    • Limpia el lente dos veces: la primera para retirar el exceso de líquido y la segunda para dejarlo impecable.

Cuidar el lente adecuadamente prolongará su vida útil y garantizará imágenes claras.

¿Donde y cómo adquirir más?

Elige entre los siguientes 6 modelos:

  • Tardígrado: Microorganismo extremófilo resistente, conocido como "oso de agua," capaz de sobrevivir condiciones extremas como deshidratación y radiación (modelo 1).

  • Arabidopsis (Arabidopsis thaliana): Pequeña planta modelo en genética y biología molecular, clave para estudios de desarrollo, respuesta al estrés y genómica (modelo 2).

  • Ratón (Mus musculus): Mamífero modelo en biomedicina, utilizado para investigar genética, enfermedades humanas y desarrollo biológico en condiciones controladas (modelo 3).

  • Barbara McClintock: “Ganó el Premio Nobel en 1983 por su trabajo pionero sobre los elementos genéticos móviles, introduciendo el concepto de genes saltarines. Primera mujer en ganar el Premio Nobel en Medicina en solitario” (modelo 4).

  • Rita Levi-Montalcini: “Ganadora del Premio Nobel en 1986 por su descubrimiento del factor de crecimiento nervioso (NGF), un hallazgo fundamental que revolucionó la comprensión del desarrollo y regeneración del sistema nervioso” (modelo 5).

  • Marie Curie: “La primera mujer en ganar un Premio Nobel y la primera persona en ganar dos Premios Nobel en diferentes ciencias. Su investigación sobre la radiactividad sentó las bases de la ciencia nuclear moderna” (modelo 6).

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Costo
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    • Titular: Michelle Chirinos

  2. Banco Interbank

    • Número de cuenta: 2003006292400

    • CCI: 00320000300629240033

    • Titular: Instituto de Genética Barbara McClintock

Especificaciones técnicas

El Papelscopio está diseñado con una lente esférica de borosilicato de alta calidad, capaz de proporcionar un aumento de 140X. Esto se basa en:

  • Radio de la lente (r): 1.2 mm

  • Índice de refracción (n): 1.517

  • Longitud focal efectiva (EFL): Calculada según las propiedades ópticas de la lente (EFL=r / n−1​).

  • Aumento inicial (MAG): 2.5xEFL / r

El aumento práctico de 140X no es un cálculo directo, sino el resultado de:

  1. Diseño del sistema óptico completo:

    • La distancia entre la muestra y la lente se ajusta cuidadosamente para optimizar el enfoque.

    • La forma en que el ojo humano interactúa con la imagen aumenta la percepción del tamaño.

  2. Confirmación empírica:

    • El aumento de la lente de borosilicato de r = 1.2 mm se validó en estudios previos utilizando un patrón de resolución estándar (USAF 1951), que mostró una coincidencia exacta con un aumento de 140X (Cybulski et al., 2014).

Podrás observar muestras con nitidez y resolución suficientes para aplicaciones educativas.

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