{"id":45515,"date":"2020-05-15T00:02:11","date_gmt":"2020-05-14T22:02:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/?p=45515"},"modified":"2020-05-15T08:56:24","modified_gmt":"2020-05-15T06:56:24","slug":"openflexure-microscopio-codigo-abierto-150520202","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/openflexure-microscopio-codigo-abierto-150520202\/","title":{"rendered":"OpenFlexure, un microscopio de c\u00f3digo abierto para imprimir en 3D"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Normalmente, los microscopios profesionales utilizados en laboratorios suelen tener un precio muy elevado, por lo que muchos centros educativos no pueden permitirse adquirirlos. Junto con la tendencia DIY (h\u00e1zlo t\u00fa mismo) encontramos una nueva cultura de colaborar y compartir que d\u00eda a d\u00eda se va consolidando. En este contexto surge el proyecto OpenFlexure, presentado por Joel Collins y Richard Bowman en la Universidad de Bath, en Reino Unido. Con el objetivo de ofrecer una soluci\u00f3n eficiente a escuelas, laboratorios y universidades, estos microscopios pueden crearse mediante <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/tecnologias-3d\/\">fabricaci\u00f3n aditiva<\/a>, por menos de $20.\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Producir un microscopio de alta gama puede costar cientos de d\u00f3lares. Sin embargo, una de las principales <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/por-que-la-impresion-3d-230720182\/\">ventajas de la impresi\u00f3n 3D<\/a> es que permite reducir costes de fabricaci\u00f3n en series peque\u00f1as. Tanto en t\u00e9rminos de costes iniciales, como de mantenimiento del equipo, el OpenFlexure es un microscopio accesible para todos. Por tan solo $18\u00a0 se cubre el coste del pl\u00e1stico impreso, una c\u00e1mara y algunos accesorios de fijaci\u00f3n. Por ello, Collins coment\u00f3: <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cQueremos que estos microscopios se utilicen en todo el mundo: en colegios, laboratorios, cl\u00ednicas, e incluso hogares, si quieren el microscopio para jugar. Solo se necesita fabricarlo y empezar a usarlo. Y tambi\u00e9n que sea asequible\u201d<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_45520\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-45520\" class=\"wp-image-45520 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/microscopios.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/microscopios.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/microscopios-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/microscopios-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-45520\" class=\"wp-caption-text\">Diferentes microscopios OpenFlexure<\/p><\/div>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">\u00bfC\u00f3mo fabricar tu microscopio OpenFlexure?<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Si apuestas por este proyecto, a continuaci\u00f3n te explicamos lo que necesitas saber antes de ponerte manos a la obra. El OpenFlexure es un instrumento de grado de laboratorio completamente automatizado (gracias a una Raspberry Pi) con posicionamiento de muestras motorizado y control de autoenfoque. Su <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/como-disenar-para-la-fabricacion-aditiva-041220192\/\">m\u00e9todo de dise\u00f1o<\/a> hace que se adapte espacios peque\u00f1os, como escuelas u hogares. Adem\u00e1s de sus funciones principales, podremos personalizarlo con iluminaci\u00f3n trans y epiluminiscencia, im\u00e1genes de contraste de polarizaci\u00f3n e im\u00e1genes de epifluorescencia. Est\u00e1 dise\u00f1ado con una interfaz de software intuitiva que permite un uso f\u00e1cil y sencillo del microscopio.<\/span><\/p><div class=\"dnati-inside_content\" id=\"dnati-2691141626\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/newsletter-impresion-3d\/\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" aria-label=\"LR-Newsletter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/LR-Newsletter-1.gif\" alt=\"\"  width=\"850\" height=\"150\"   \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">La caracter\u00edstica principal del OpenFlexure es que permite el ensamblaje local gracias a los modelos de c\u00f3digo abierto. Para ello, es necesario imprimir en 3D las piezas del microscopio que encontrar\u00e1s en los archivos STL, <a href=\"https:\/\/openflexure.org\/projects\/microscope\/build\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">AQU\u00cd<\/a>. No solo imprimas todo desde la carpeta STL, ya que hay varias configuraciones posibles. La gu\u00eda de montaje que viene en la misma web, contiene instrucciones sobre qu\u00e9 partes imprimir y c\u00f3mo construirlo. Este dise\u00f1o tiene como objetivo minimizar tanto la cantidad de ensamblaje posterior a la impresi\u00f3n requerida, como la cantidad de piezas no impresas requeridas. La mayor parte del gasto est\u00e1 en la Raspberry Pi y su m\u00f3dulo de c\u00e1mara. El proceso de fabricaci\u00f3n requiere s\u00f3lo alrededor de 200 g de pl\u00e1stico y algunas tuercas para ensamblar. Tras esto, solo quedar\u00e1 descargar e instalar el software para comenzar a utilizar el microscopio.<\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_45519\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-45519\" class=\"wp-image-45519 size-full\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Microscopio-partes.jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Microscopio-partes.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Microscopio-partes-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.3dnatives.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/Microscopio-partes-160x91.jpg 160w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-45519\" class=\"wp-caption-text\">Una vez impresas las piezas en 3D, debes seguir las instrucciones de ensamblaje.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Esta iniciativa ya ha comenzado a expandirse y actualmente se han producido m\u00e1s de 100 microscopios para proyectos educativos y m\u00e9dicos en Tanzania y Kenia. Bowman afirma: <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cNuestros socios tanzanos, STICLab, han modificado el dise\u00f1o para adaptarlo mejor a su mercado local. Hemos demostrado otra fortaleza clave del hardware de c\u00f3digo abierto: la capacidad de personalizar, mejorar y tomar posesi\u00f3n de un producto\u201d<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">. \u00bfA qu\u00e9 esperas para empezar a crear tu propio microscopio?<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 piensas del OpenFlexure para imprimir en 3D? 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