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    Tecnología de pantalla a haz:el auge de las interfaces hápticas

    La interfaz muestra características mínimas para mejorar la usabilidad. Crédito:Bruno et al.

    Las interfaces hápticas se han adoptado fácilmente debido a su facilidad de uso intuitiva y su conveniencia. Ejemplos obvios son las pantallas de su teléfono móvil u otros dispositivos informáticos donde se han eliminado los teclados. Esta tecnología, que ha sido acogido en la vida cotidiana, también puede encontrar un hogar en la investigación científica, especialmente en el caso de interfaces de "señalar y hacer clic". La interfaz háptica proporciona la "interfaz" inmediata. Un desarrollo igualmente poderoso y paralelo ha sido la tecnología de computación en la nube, donde la información y el poder de procesamiento se pueden compartir entre múltiples usuarios. La combinación de estas dos tecnologías puede proporcionar tanto facilidad de uso en el análisis de información como una amplia área de aplicación para compartir y hacer uso del análisis.

    Las interfaces de apuntar y hacer clic son comunes en muchas formas de instrumentación. Se muestra una imagen y un operador humano interpreta esa imagen, junto con cualquier dato asociado, retroalimentar los resultados con el movimiento y el clic de un mouse y, a veces, con la entrada de datos con el teclado. En el campo de la cristalografía de rayos X, las imágenes iniciales que deben interpretarse suelen ser experimentos destinados a la cristalización de macromoléculas biológicas. Cada uno es visto y clasificado para orientar y optimizar los esfuerzos de cristalización. Si tiene éxito en el paso de cristalización, Se produce otra aplicación de formación de imágenes y las imágenes de los cristales montados se utilizan para posicionarlos adecuadamente con respecto al haz de rayos X para el análisis de difracción. Para estudios limitados, Las interfaces de apuntar y hacer clic son convenientes, pero a medida que la cantidad de imágenes involucradas comienza a aumentar, incluso estas interfaces fáciles de usar pueden resultar engorrosas.

    En el Instituto de Investigación Médica Hauptman-Woodward, el Centro de cribado de cristalización de alto rendimiento ofrece un servicio de cribado de cristalización que muestrea 1536 condiciones químicas diferentes. Si se identifica un cristal potencial, el laboratorio que proporciona la muestra luego lleva a cabo experimentos de optimización centrados en los resultados del cribado. Una vez optimizado, los cristales resultantes se utilizan para estudios de difracción.

    En un artículo reciente, científicos de Hauptman-Woodward, Diamond Light Source y las universidades de EE. UU. Estudian el resultado de la cristalización y cómo se vincula con el análisis de difracción posterior. con el objetivo de facilitar o potencialmente eliminar un paso de optimización inicial. Su estudio centra la atención en el valor y la importancia de la interfaz de usuario y el proceso.

    Adoptando una interfaz háptica para permitir la visualización, La clasificación y notación de los datos experimentales de cristalización con una base de datos de imágenes basada en la nube permite que múltiples colaboradores compartan la información y llenen el eslabón perdido entre la caracterización del tramado y la difracción. La información se transmite directamente a la línea de luz para que la placa de cribado de cristalización se pueda analizar en el haz de manera eficiente. Este trabajo demuestra ampliamente el poder de las interfaces hápticas y la computación web para crear un entorno científico compartible en cristalografía y más.

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