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Microscopios ópticos Características y precios |
Los microscopios son instrumentos científicos que permiten ampliar la imagen de un objeto pequeño para poder observarlo. Existen varios tipos de microscopios en el mercado dependiendo del sistema utilizado para examinar la muestra. Estos dispositivos se dividen en varias categorías: microscopios ópticos, microscopios electrónicos, microscopios de sonda de barrido y microscopios de disección binoculares. En esta guía analizaremos los microscopios ópticos y electrónicos y descubriremos sus características técnicas y coste.
Los microscopios ópticos, por ejemplo, no nos permiten examinar detalles inferiores a 0,2 nanómetros, medidas que encontramos en bacterias pequeñas. Por eso se utiliza un microscopio electrónico para poder examinar y observar mejor las estructuras internas.
🔬 Microscopio óptico
El microscopio óptico nos permite ampliar la imagen de una muestra y hacer visibles sus detalles. Este dispositivo utiliza la luz como fuente y tiene una resolución menor que el microscopio electrónico. Este es un producto más barato pero es capaz de producir imágenes en color incluso de organismos vivos muy pequeños.
El microscopio óptico es un dispositivo utilizado para estudiar y distinguir bacterias. Uno de los modelos más avanzados Se trata del Snom (Scanning Near-Field Optical Microscope) que permite al microscopista obtener resoluciones de hasta 200 nanómetros. Hablamos de una visión 500 veces mejor que la del ojo desnudo
El objetivo es el componente más importante de un microscopio óptico; Este elemento se caracteriza por una serie de lentes. Su principal tarea es absorber la luz que pasa a través de la muestra y proyectar la imagen invertida del objeto que estamos examinando en el microscopio.
Los objetivos acromáticos son menos costosos. Están corregidos cromáticamente para luces azules y rojas y para aberraciones esféricas para el color verde.
La situación es diferente para las lentes de fluorita, que tienen un precio más elevado que el modelo acromático. Este tipo de lente está corregido cromáticamente para la luz azul, roja y verde y está corregido para las aberraciones esféricas de los colores azul y rojo. La gama más alta la representan los objetivos apocromáticos, que son superiores desde varios puntos de vista. Están corregidos cromáticamente para los colores azul, azul oscuro, verde y rojo y están corregidos esféricamente para los colores azul, azul oscuro y verde. Además, el objetivo apocromático consta de un mayor número de aperturas.
Para tener un mejor resultado a la hora de observar una muestra, debemos combinar los objetivos con un buen ocular. Este último elemento tiene la tarea de hacernos ver la imagen ampliada que ha sido proyectada por la lente. Hay dos tipos de oculares: positivos y negativos. En el primer caso, las lentes se caracterizan por múltiples elementos reunidos y posicionados sobre el diafragma fijo. En el ocular de tipo negativo hay dos lentes: la superior y la inferior. Ambas lentes tienen forma plano-convexa: el lado convexo es el que está orientado hacia la muestra. El diafragma fijo se coloca a medio camino entre las dos lentes.
Los microscopios se dividen en monoculares, binoculares y trinoculares. Los primeros se caracterizan por tener un solo ocular, mientras que los segundos están compuestos por dos oculares y garantizan una observación más cómoda de la muestra. Los modelos trinoculares incluyen un tercer componente utilizado para fotografía o vídeo.
Otro elemento importante en la estructura del microscopio óptico es el condensador: este objeto se coloca debajo de la platina, entre la lámpara de iluminación y la muestra. Su función es captar la luz proveniente del sistema de iluminación y dirigirla hacia la muestra. Hay modelos más nuevos de condensador que cuentan con un sistema de corrección de lente.
Es importante saber cómo usar el condensador correctamente. La apertura del diafragma permite garantizar la iluminación adecuada. Si utiliza una lente de bajo aumento, deberá combinarla con un condensador del mismo nivel.
Los tornillos macrométricos y micrométricos utilizados para enfocar también juegan un papel muy importante. En la base del microscopio también hay perillas que se utilizan para mover la muestra tanto hacia arriba como hacia abajo y hacia la derecha e izquierda.
🔬 Microscopio electrónico de transmisión
El microscopio electrónico se diferencia del microscopio óptico en que la observación de la muestra se produce mediante un haz de electrones. Además, en lugar de lentes de vidrio hay electroimanes. Son estos elementos los que desvían el haz de electrones y permiten enfocar la imagen. Este dispositivo científico puede ampliar un objeto más de 100.000 veces.
El microscopio electrónico de transmisión se utiliza principalmente para observar los detalles de las estructuras internas de las células. La muestra a examinar debe ser muy delgada.
El microscopio electrónico de transmisión (también conocido como Tem) tiene una resolución ciertamente superior al óptico (puede alcanzar hasta 0,05 nanómetros - ed.); es capaz de resaltar las propiedades físicas de la muestra. Sin embargo, el microscopio electrónico no ha sustituido al microscopio óptico porque no puede utilizarse para observar especímenes vivos. Entonces ¿qué se puede hacer? En pocas palabras, los materiales biológicos se envasan al vacío para su análisis.
Los microscopios electrónicos también tienen una estructura más compleja y son más frágiles y costosos que los microscopios ópticos. Las imágenes pueden ser en blanco y negro o en falso color. Los microscopios electrónicos son casi mil veces más potentes que los modelos ópticos. Si queremos observar las estructuras presentes en la superficie de las células, debemos utilizar otro microscopio electrónico, conocido como microscopio electrónico de barrido. Para proceder al estudio, debemos cubrir las células con una capa metálica que impida la creación de un depósito tanto de carga eléctrica como de energía térmica en la muestra. style="background-color:#EFF0F1;border-color:#ffffe0;color:#333333;border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;">
Un microscopio electrónico de barrido se utiliza para obtener imágenes tridimensionales de células y estructuras celulares.
El microscopio de sonda de barrido (conocido como Spm) Se ha comparado su funcionamiento con la aguja de un gramófono. Este dispositivo científico tiene una resolución de 10 nanómetros. Luego están
Tiene una resolución limitada a 10 nanómetros, pero permite representaciones tridimensionales de células y estructuras celulares. Otros tipos de microscopios también utilizan ondas acústicas.
🔬 Los pasos a seguir
El La mayoría de los microscopios modernos son más prácticos y ergonómicos. Además, muchos componentes son intercambiables: condensadores, objetivos, oculares, lámparas. El sistema de iluminación también cambió con el tiempo: al principio la fuente de luz estaba representada por la luz solar, mientras que con el paso de los años se utilizaron lámparas eléctricas. Uno de los sistemas más utilizados hoy en día es el sistema Koehler, que toma el nombre de su inventor: la lente se posiciona delante de la fuente de luz y proyecta la imagen ampliada de la luz en dirección al diafragma de apertura del condensador.
Entre los microscopios más modernos del mercado se encuentran modelos que se conectan directamente al ordenador. La conexión se realiza mediante cable USB: el microscopio está equipado con una cámara que permite transferir la imagen directamente al monitor del ordenador. Por supuesto, siempre se puede proceder a una observación clásica, ya que el ocular óptico permanece.
También hay artículos más económicos que simplemente incluyen un ocular de computadora especial. En resumen, son microscopios clásicos pero en los que es posible montar un ocular específico que permite conectar la cámara al ordenador.
Con un microscopio trinocular, es decir, uno con tres oculares, podemos acoplar la cámara al ocular y proceder con la observación de la muestra mediante los binoculares.
El coste de un microscopio varía en función de sus características técnicas y de la marca que lo produce. Los productos que tienen un precio entre 200 y 400 euros pertenecen a una gama media-alta. Los artículos que tienen un coste menor están destinados principalmente a niños o para aquellos que son apasionados por la microscopía y quieren observar especímenes solo como hobby. Subimos de precio cuando se trata de productos tecnológicamente más avanzados utilizados en el laboratorio y en los campos de investigación. En este caso, dispositivos similares pueden costar incluso 1.000 euros o más.




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