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¿Qué se puede ver con un microscopio 40X?

marzo 4, 2022
¿Qué se puede ver con un microscopio 40X?

Aumento del microscopio para ver las bacterias

Las bacterias son diminutos microorganismos vivos que viven en gran número en casi todos los entornos de la Tierra. Desde las profundidades del suelo hasta el interior del tracto digestivo de los seres humanos. Para ver las bacterias, es necesario observarlas con el aumento de un microscopio, ya que son demasiado pequeñas para ser observadas a simple vista.

La mayoría de las bacterias tienen un diámetro de 0,2 um y una longitud de 2 a 8 um con diversas formas, que van desde esferas hasta bastones y espirales. Las bacterias sólo tienen color cuando están presentes en una colonia, las bacterias solitarias tienen un aspecto transparente. A gran aumento*, las células bacterianas flotan y se desenfocan, especialmente si la capa de agua entre el cubreobjetos y el portaobjetos es demasiado gruesa. Se necesita una persona experta para poder diferenciar las bacterias del pequeño polvo y la suciedad que pueda haber en el portaobjetos. Algunas bacterias se encuentran en racimos, por lo que resulta difícil ver las células individuales.

Los objetivos de los microscopios permiten ver las muestras con diferentes aumentos. Al observar las bacterias, observará que los diferentes objetivos darán obviamente resultados diferentes:

Microscopio NATIONAL GEOGRAPHIC 40-640x con

Tres características de diseño críticas del objetivo establecen el límite de resolución final del microscopio. Éstas incluyen la longitud de onda de la luz utilizada para iluminar la muestra, la apertura angular del cono de luz capturado por el objetivo y el índice de refracción en el espacio del objeto entre la lente frontal del objetivo y la muestra.

La figura 1 muestra un diagrama de corte de un objetivo de microscopio iluminado por un condensador de Abbe de dos lentes. La luz que pasa por el condensador se organiza en un cono de iluminación que emana sobre la muestra y luego se transmite al elemento de la lente frontal del objetivo como un cono invertido. El tamaño y la forma del cono de iluminación es una función de las aperturas numéricas combinadas del objetivo y del condensador. La apertura angular del objetivo se denota con la letra griega θ y se discutirá en detalle más adelante.

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donde R es la distancia de separación, λ es la longitud de onda de iluminación, n es el índice de refracción del medio de imagen y θ es la mitad de la apertura angular del objetivo. Al examinar la ecuación, resulta evidente que la resolución es directamente proporcional a la longitud de onda de la iluminación. El ojo humano responde a la región de longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros, que representa el espectro de luz visible que se utiliza para la mayoría de las observaciones con microscopio. La resolución también depende del índice de refracción del medio de imagen y de la apertura angular del objetivo. Los objetivos están diseñados para obtener imágenes de las muestras con aire o con un medio de mayor índice de refracción entre la lente frontal y la muestra. El campo de visión suele ser bastante limitado y el elemento de la lente frontal del objetivo se coloca cerca de la muestra con la que debe estar en contacto óptico. Cuando se sustituye el aire por aceite de inmersión como medio de imagen, se obtiene una ganancia de resolución de aproximadamente 1,5 veces.

Microscopio de 900x ¿qué se puede ver?

¿Se pueden ver las bacterias con un microscopio compuesto? La respuesta es un cuidadoso «sí, pero». En general, es posible, en teoría y en la práctica, ver bacterias vivas y no teñidas con microscopios ópticos compuestos, incluidos los que se utilizan con fines educativos en las escuelas. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias cuestiones.

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Las organizaciones de investigación y los aficionados avanzados utilizan la óptica de contraste de fase para ver las bacterias. Este sistema convierte las diferencias del índice de refracción de las bacterias en brillo. Así, las bacterias transparentes pueden verse oscuras sobre un fondo brillante. En campo claro, si se cierra el diafragma del iris del condensador, las bacterias también aparecerán más oscuras, pero al mismo tiempo también se introducen artefactos («franjas») alrededor de las células individuales. Esto se debe a la difracción de la luz. Una posibilidad es teñir las bacterias, pero en este caso el proceso de fijación y tinción puede introducir otros artefactos, y mata las bacterias.

Para fines recreativos o educativos, nunca hay que utilizar alimentos en mal estado o (¡no lo quiera el cielo!) utilizar bacterias obtenidas del cuerpo humano y cultivadas en placas de agar. Los riesgos que conllevan no merecen la pena, especialmente cuando se trabaja con estudiantes. Otras fuentes, como la tierra o el humus, tienen otros inconvenientes. Las impurezas dificultan la separación de las bacterias de otras partículas, especialmente si se utiliza la óptica de campo claro. Lo ideal sería tener sólo bacterias, sin muchas otras cosas. Yo recomiendo lo siguiente:

Microscopio para principiantes – Preguntas y respuestas

Hay una gran variedad de objetos que pueden verse con exquisito detalle con un microscopio moderno. Mientras que un microscopio con menos de 1000 aumentos será suficiente en muchos casos, disponer de un microscopio con una potencia de aumento elevada, como 2500x, es una potencia mayor para ver muy de cerca estructuras diminutas a una escala adecuada para su examen y análisis.

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También veremos algunos de los aspectos técnicos de la microscopía en relación con la fotomicrografía, el campo de la ciencia en el que se utilizan los microscopios para ver digitalmente objetos y sus características que no pueden verse a simple vista.

El mencionado virus entra en el cuerpo a través de cortes en la piel. El sistema inmunitario mata el virus, pero a veces crece y desarrolla las verrugas. Las verrugas plantares son contagiosas. En las fotos se puede ver cómo aparecen las verrugas bajo el microscopio.

Una parte interesante de la microscopía 2500x es que usted (como género masculino obviamente) puede observar sus propios espermatozoides. Puedes comprobar la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides. También puede contarlos. También puedes confirmar la situación de su morfología.

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