-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

ES

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

Spanish

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Environment
Flujo de trabajo avanzado para tomar núcleos incrementales de alta calidad: nuevas técnicas y dis...
Flujo de trabajo avanzado para tomar núcleos incrementales de alta calidad: nuevas técnicas y dis...
JoVE Journal
Environment
This content is Free Access.
JoVE Journal Environment
Advanced Workflow for Taking High-Quality Increment Cores – New Techniques and Devices

Flujo de trabajo avanzado para tomar núcleos incrementales de alta calidad: nuevas técnicas y dispositivos

Full Text
2,968 Views
07:40 min
March 10, 2023

DOI: 10.3791/64747-v

Holger Gärtner1, Loïc Schneider1, Sandro Lucchinetti2, Paolo Cherubini1

1Forest Dynamics/Dendrosciences,Swiss Federal Research Institute WSL, 2Mechanische Werkstatt,Schenkung Dapples

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This article presents a protocol for minimizing micro cracks in increment cores during tree coring using a cordless drill with a torque multiplier. It also details a sharpening procedure for corers in the field to enhance the quality of micro sections.

Key Study Components

Area of Science

  • Wood anatomy
  • Tree coring techniques
  • Micro section preparation

Background

  • Increment cores are crucial for wood anatomical analysis.
  • High-quality cores are essential to avoid damage during coring.
  • Using a cordless drill reduces mechanical load on the cores.
  • Sharpening corers is necessary for maintaining cutting efficiency.

Purpose of Study

  • To provide a reliable method for coring trees without causing micro cracks.
  • To improve the preparation of long micro sections from increment cores.
  • To streamline the sharpening process of corers in the field.

Methods Used

  • Assembly and positioning of the increment corer on the tree stem.
  • Utilization of a cordless drill with a torque booster for coring.
  • Sharpening corers using a specially designed holder and grinding stones.
  • Preparation of micro sections using a core microtome.

Main Results

  • The protocol effectively reduced the occurrence of micro cracks in cores.
  • Sharpening procedures improved the quality of the cutting edges.
  • Time spent in the lab for preparing micro sections was minimized.
  • High-quality cores facilitated better wood anatomical analysis.

Conclusions

  • Reducing mechanical stress during coring is critical for core integrity.
  • Regular sharpening of corers is essential for optimal performance.
  • The methods outlined enhance the efficiency of wood anatomical studies.

Frequently Asked Questions

What is the main advantage of using a cordless drill for coring?
Using a cordless drill reduces mechanical load on the increment cores, minimizing damage.
How often should corers be sharpened?
Corers should be sharpened regularly to ensure high-quality core samples.
What is the purpose of the torque multiplier?
The torque multiplier helps apply the right amount of pressure while coring, reducing the risk of micro cracks.
What materials are used for sharpening the corers?
A conical grinding stone and a rectangular grindstone are used for sharpening the corers.
How are micro sections prepared from the increment cores?
Micro sections are prepared using a core microtome, ensuring a smooth and precise cut.
What should be done if the cutting edge is not sharp?
If the cutting edge is not sharp, the sharpening procedure should be repeated until the desired sharpness is achieved.

Aquí, presentamos un protocolo sobre cómo evitar micro grietas en núcleos de incremento mediante la aplicación de un taladro inalámbrico con un multiplicador de par para minimizar los problemas al extraer árboles, así como su efecto en la preparación de micro secciones largas. Este protocolo también incluye un procedimiento para afilar los descorchadores en el campo.

La mayoría de los estudios de transmisión se basan en muestras de núcleos incrementales, y especialmente para el análisis anatómico de madera, confiamos en núcleos de incremento de muy alta calidad. Los núcleos incrementales tomados por un taladro inalámbrico están sujetos a una carga mecánica menor y, por lo tanto, están menos dañados. Comience ensamblando el descorador de incremento y seleccionando la posición de extracción de muestras en el tallo de un árbol, dependiendo de la pregunta de investigación.

Después de seleccionar la posición de extracción de muestras, coloque el perforador en ángulo recto con respecto a la dirección de crecimiento del vástago y coloque un empujador en el extremo posterior del corer para estabilizarlo mientras taladra. Logre una posición estable y apoyémonos contra el empujador para aplicar presión al filo de corte. Gire el mango del descorche con ambas manos hasta que la parte roscada del taladro se convierta completamente en el vástago.

Una vez hecho esto, libere la presión y retire el empujador. A continuación, comience a girar el mango del corer con ambas manos hasta que el descorchador haya alcanzado o perforado la médula. Compruebe esto sosteniendo el extractor en el mango aparte del vástago.

Tome el extractor con el lado abierto en la parte superior e insértelo completamente en el deshuesador. Gire el descorer hacia atrás con una vuelta completa para romper el núcleo del vástago y saque el extractor del corer. Retire el núcleo del extractor y guárdelo en una pajita de papel antes de retirar el descorchador del vástago y guardarlo en el mango.

Al taladro inalámbrico equipado con un servofreno de par, agregue el adaptador especial para el rectificador de incremento desarrollado en WSL. Una vez que se decida la posición del núcleo, coloque el descorchador en ángulo recto con respecto a la dirección de crecimiento del tallo. Logre una posición estable, mantenga el taladro inalámbrico apretado y aplique presión en el filo de corte.

Inicie el taladro inalámbrico, girando lentamente hasta que la parte roscada del taladro esté completamente cubierta en el vástago. Luego, aumente la velocidad hasta que el corer alcance o perfore a través de la médula. Una vez hecho esto, retire el taladro inalámbrico del descorchador, coloque el mango sobre él y use el extractor para quitar el núcleo como se explica.

Guarde el núcleo de incremento en una pajita de papel. Retire el mango y coloque el taladro inalámbrico en el descorchador antes de retirar el deshuesador del vástago. Para utilizar el soporte de afilado WSL, tome el soporte de nuevo diseño y colóquelo en el suelo.

Coloque el taladro inalámbrico, incluido el perforador de incremento, en los puntos de soporte designados y cierre el soporte de montaje para fijar el taladro inalámbrico. Inicie el taladro inalámbrico fijando el bloque de teflón en el botón de arranque y déjelo funcionar. Tome la piedra de moler cónica y muele el lado interior del filo con ella.

A continuación, tome la piedra de afilar rectangular y muele el lado exterior del filo de corte para desbarbarlo. Retire el bloque de teflón del botón de arranque para detener el taladro. Abra el soporte de montaje para liberar el taladro inalámbrico y saque el dispositivo del soporte.

Para comprobar la nitidez del filo de corte, retire el rectificador incremental del adaptador del taladro inalámbrico. Coloque una hoja de papel en la tabla de madera del soporte de afilado y coloque el filo cortante del descorchador sobre el papel mientras sostiene el corer verticalmente. Gire el descorchador mientras lo sostiene verticalmente sin aplicar presión al descorchador.

Levante el descorchador para comprobar si hay un trozo de papel redondo dentro del filo de corte. Si la pieza redonda está presente, el corer es afilado. Si no es así, repita el procedimiento de afilado.

Si el exterior de un núcleo no es liso, repita todo el procedimiento. Coloque un portaobjetos de vidrio largo junto al micrótomo. Agregue un poco de agua en el medio del tobogán a lo largo de toda su longitud.

Luego, coloque el núcleo en el soporte de muestra de un micrótomo central. Levante el soporte de la muestra hasta que el núcleo casi toque el borde de la cuchilla y tire de la cuchilla sobre el núcleo para cortar la parte superior. Coloque el cuchillo al principio del núcleo nuevamente.

Levante la muestra unos 10 micrómetros y repita el procedimiento de corte para obtener una superficie plana de al menos dos milímetros de ancho. A continuación, cepille una solución de almidón de maíz en la superficie cortada y retire la solución excedente de la parte superior del núcleo con un trozo de tela. Coloque un lado de una cinta soluble en agua al comienzo del núcleo con una superposición de un centímetro y el comienzo del núcleo hacia la hoja del micrótomo.

Fije la cinta a la superficie del núcleo acariciando la cinta en la superficie con un dedo. Luego, levante la muestra en el microtomo de 15 a 20 micrómetros usando una pieza superpuesta de la cinta y coloque la hoja del microtomo en el borde del núcleo. Una vez hecho esto, corta la sección mientras sostienes el extremo de la cinta.

Tome una sección delgada pegada en la cinta y colóquela en la línea de agua en el portaobjetos de vidrio preparado anteriormente con el corte hacia abajo. Después de aproximadamente 10 segundos, comience a quitar la cinta de la sección con pinzas mientras se cuida de que la sección permanezca en el portaobjetos de vidrio. Durante la extracción de muestras con el taladro inalámbrico, ninguno de los núcleos se deformó debido a la presión ejercida sobre el filo de corte durante la primera fase de perforación.

Los núcleos sin superficie lisa y arañazos y grietas indicaban la necesidad de afilar el filo de corte. El protocolo ahorró tiempo en el laboratorio y mejoró la calidad de las micro secciones. Incluso si utiliza un taladro inalámbrico, desea afilar el perforador regularmente para garantizar el muestreo de núcleos de alta calidad.

La reducción de la tensión mecánica durante la extracción de muestras reduce el riesgo de causar micro grietas en los núcleos. Para ello, el trabajo de laboratorio para preparar micro secciones se reduce al mínimo. La capacidad de preparar microsecciones de núcleos de incremento completos permite un análisis simplificado de series temporales para el análisis anatómico de la madera.

Explore More Videos

Ciencias Ambientales Número 193

Related Videos

Dinámica de los poros a escala embalse condición de imagen de la Reacción en carbonatos Uso de Sincrotrón Tomografía rápida

10:18

Dinámica de los poros a escala embalse condición de imagen de la Reacción en carbonatos Uso de Sincrotrón Tomografía rápida

Related Videos

8.9K Views

Proyección de imagen multimodal jerárquica de secciones seriadas para encontrar dianas celulares específicas dentro de grandes volúmenes

11:19

Proyección de imagen multimodal jerárquica de secciones seriadas para encontrar dianas celulares específicas dentro de grandes volúmenes

Related Videos

10.9K Views

Una guía de sección, corte y procesamiento de imágenes para adquisición y análisis de muestras óseas corticales de alto rendimiento para Micro-TC sincrotrón

07:10

Una guía de sección, corte y procesamiento de imágenes para adquisición y análisis de muestras óseas corticales de alto rendimiento para Micro-TC sincrotrón

Related Videos

5.6K Views

Estrategias para la optimización de la adquisición de datos de tomografía electrónica criogénica

08:16

Estrategias para la optimización de la adquisición de datos de tomografía electrónica criogénica

Related Videos

5K Views

Análisis del núcleo del árbol con tomografía computarizada de rayos X

06:56

Análisis del núcleo del árbol con tomografía computarizada de rayos X

Related Videos

1.7K Views

Microscopía de fuerza atómica de sonda activa con matrices en voladizo cuatór-paralelas para la inspección de muestras a gran escala de alto rendimiento

05:04

Microscopía de fuerza atómica de sonda activa con matrices en voladizo cuatór-paralelas para la inspección de muestras a gran escala de alto rendimiento

Related Videos

2.5K Views

Un nuevo flujo de trabajo para el muestreo y la digitalización de núcleos de incremento

07:05

Un nuevo flujo de trabajo para el muestreo y la digitalización de núcleos de incremento

Related Videos

3.1K Views

El flujo de trabajo optimizado para el blanqueo iterativo amplía la obtención de imágenes de multiplexidad de muestras clínicas altamente autofluorescentes

06:52

El flujo de trabajo optimizado para el blanqueo iterativo amplía la obtención de imágenes de multiplexidad de muestras clínicas altamente autofluorescentes

Related Videos

986 Views

Los métodos para realizar cruces en Setaria viridis, Un nuevo sistema de modelo para las gramíneas

08:35

Los métodos para realizar cruces en Setaria viridis, Un nuevo sistema de modelo para las gramíneas

Related Videos

22.4K Views

Renovación de superficie: un método micrometeorológico avanzado para medir y procesar datos de densidad de flujo de energía a escala de campo

09:55

Renovación de superficie: un método micrometeorológico avanzado para medir y procesar datos de densidad de flujo de energía a escala de campo

Related Videos

9.3K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code