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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (DICTUS).

Enviado por   •  28 de Noviembre de 2017  •  1.463 Palabras (6 Páginas)  •  369 Visitas

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- Explicar hasta que resolución alcanza el ojo humano y el microscopio compuesto

Por lo general, la resolución que alcanza el ojo humano es de 0.2 mm. Esto quiere decir que si vemos dos líneas separadas 0.2 mm, el ojo humano observará solamente una línea. El microscopio óptico tiene una resolución que alcanza aproximadamente 1x10-9 mm, suficiente para poder ver una bacteria.

- Los microscopios ópticos pueden ser de campo claro, de campo oscuro, de contraste de fases, de fluorescencia y de ultravioleta. Explique el funcionamiento y para que se utiliza cada uno de ellos.

Campo claro: Toda la luz desde el espécimen y sus alrededores es colectada por el objetivo para formar una imagen contra un fondo brillante. Las observaciones de campo claro son usadas ampliamente para tinciones o en patología para ver secciones de tejidos fijos. El espécimen es iluminado desde abajo y observado desde arriba. El espécimen aparece brillante, pero más oscuro que el brillante fondo. (www.tecnicaenlaboratorios.com).

Campo oscuro: Los especímenes observados al microscopio de campo oscuro se ven blancos y brillantes sobre un fondo oscuro. (www.medic.ula.ve)

En lugar de iluminar la muestra con un cono de luz completo (como en microscopia de campo claro) el condensador forma un cono hueco con luz que pasa alrededor del cono en lugar de pasar a través de este. (www.tecnicaenlaboratorios.com)

La microscopia de campo oscuro se utiliza generalmente en el estudio de especímenes de tamaño pequeño no coloreados, tales como microorganismos acuáticos, ovocitos, células en cultivo, procesos fisiológicos como mitosis y migración celular y observación de células móviles. (www.medic.ula.ve)

Contraste de fases: La microscopia de contraste de fases nos dan la posibilidad de observar células vivas y sin ninguna preparación. (www.javeriana.edu.co)

El principio es semejante al de campo oscuro; se ilumina la muestra con un cono hueco de luz pero mucho más estrecho. Se emplea un filtro en forma de anillo que disminuye la intensidad de la luz y al mismo tiempo provoca un retraso o desfase en la longitud de onda de la luz. Este método induce variaciones sutiles en el índice de refracción de los especímenes translúcidos permitiendo visualizar una riqueza de detalles muy finos en la estructura, los cuales pasarían desapercibidos con una iluminación de campo claro. La microscopia de contraste de fases se utiliza principalmente para la observación de células y tejidos vivos. (www.medic.ula.ve)

Fluorescencia: Los microscopios fluorescentes usan las luces brillantes y los filtros para emitir luz en espectros específicos, causando que los organismos microscópicos y otros objetos pequeños se iluminen para que puedan ser estudiados. Este tipo de microscopia se utiliza en biología y medicina para el marcaje de moléculas en células y tejidos, para su caracterización e identificación, el estudio de células normales y patológicas y estudios inmunológicos. (www.medic.ula.ve)

Ultravioleta: La luz ultravioleta es invisible para el ojo humano, no puede ser captada por la retina y además es muy nociva; es por ello que la imagen no se observa directamente, por el contrario debe visualizarse mediante fluorescencia, fotografía o un sensor digital. Todos los elementos ópticos del microscopio, incluyendo las láminas porta y cubre-objetos están hechos de cuarzo o fluorita; no pueden ser de vidrio puesto que este material no transmite la luz ultravioleta. Se utiliza en ciencia forense para el análisis de ADN, drogas y estudios de evidencias. (www.medic.ula.ve)

Explique brevemente en que consiste la iluminación Kohler.

La iluminación Kohler son una serie de pasos que deben ser seguidos para ajustar el diafragma de campo luminoso y el diafragma de apertura para así tratar de conseguir el mayor rendimiento óptico del microscopio. Realizar estos pasos ayudará principalmente a eliminar la eliminación dispareja en el campo de observación para que todas las fuentes de luz contribuyan debidamente en la iluminación del espécimen.

BIBLIOGRAFIA

Smith, C.A. 1997, “Biologia Celular” Chapman & Hall, London U.K (Traducido en México)

https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol25num1/articulos/historia/

http://tecnicaenlaboratorios.com/Nikon/Info_campo_claro.html

http://tecnicaenlaboratorios.com/Nikon/Info_campo_oscuro.html

http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/capitulo6_1.html

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/celular/mcontrsfases.html

http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/capitulo6_2.html

http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/capitulo6_5.html

http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/capitulo6_6.html

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