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Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Marinas Tronco Común Laboratorio de Biología Práctica III y IV Uso del microscopio estereoscópico y compuesto Alumna: XXXXXX Matrícula: XXXXXX 18 de Septiembre del 2015

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Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Marinas

Tronco Común

Laboratorio de Biología

Práctica III y IV

Uso del microscopio estereoscópico y compuesto

Alumna: XXXXXX

Matrícula: XXXXXX

18 de Septiembre del 2015

Resumen

En esta práctica, se analiza el contenido de las partes que conforman un microscopio

estereoscópico y compuesto, así con la forma de utilizarlos y de mantenerlos en buen estado.

Se hace el análisis de 3 muestras en cada uno de los microscopios con diferentes aumentos

para comprender su utilidad y función.

Introducción

Un microscopio es un instrumento que sirve para observar objetos o estructuras pequeñas, su

aparición como tal data de 1590 en Midelburg (Holanda) cuando Juan y Zacharias Janssen

construyen el que sería el primer microscopio compuesto de la historia; este tenía una

simplicidad absoluta el mismo consistía en dos lentes soportados en sendos tubos de latón de

unos 25 cm de largo que se deslizaban (facilitando el enfoque) dentro de otro. Posteriormente

dos eventos que marcaron la historia de este nuevo instrumento fueron en 1612 cuando Galileo

Galilei fabrica un lente de unos 12 cm e instala dos de estos lentes en sendos tubos de madera

que se deslizaban dentro de uno exterior de cartón al que se le practicaron terminaciones en

cuero; y en 1632 en Layden (Holanda) cuando Antoni van Leeuwenhoek fabrica un microscopio

simple de unos 10 cm con el que se logran visualizar los eritrocitos por primera vez.[2]

En esta práctica se reconocerán las partes de un microscopio estereoscópico y compuesto, así

como su función respectiva y la manera correcta de utilizarlos al momento de observar

especímenes o láminas o preparaciones según sea el caso del microscopio utilizado.

Un microscopio Estereoscópico, hace posible la visión tridimensional de los objetos, y para

lograrlo utiliza dos oculares (los que están cerca del ojo) y dos objetivos (los que se encuentran

cerca de la muestra). Se utiliza para objetos relativamente grandes, por lo que requiere

pequeños aumentos, generalmente de 4X y 40X a 60X; un microscopio Compuesto, es el

microscopio más común. Se utiliza para aumentar las imágenes de objetos que no son visibles

a simple vista.[1]

Las partes principales de un microscopio se dividen en:

Componentes Mecánicos: Son aquellos que sirven de sostén, movimiento y sujeción de

los sistemas ópticos y de iluminación así como de los objetos que se van a observar. [1]

Base o pie.- Es un soporte metálico, amplio y sólido en donde se apoyan y sostienen los otros

componentes del microscopio.

Brazo estativo o columna.-Permite la sujeción y traslado del microscopio. Soporta al tubo

óptico, a la platina y el revólver.

Platina.- Superficie plana de posición horizontal que posee una perforación circular central. En

ella se apoya la preparación (lámina portaobjetos que contiene a la muestra que se va a

examinar) que se sujeta a la platina mediante pinzas o con un carrito que, mediante mandos

especiales facilitan el movimiento de la preparación de derecha a izquierda y de adelante hacia

atrás.

Tubo óptico.- Consiste en un cilindro metálico que suele medir 160mm o 170 mm de longitud

(dependiendo del fabricante del microscopio) el cual en un extremo, está conectado al revolver

o portaobjetivos y en el otro se relaciona con el (los) ocular(es).

Revólver o portaobjetivos.- Es un componente que gira alrededor de un eje con la finalidad que

los objetivos que sostiene coincidan de manera perpendicular con la perforación central de la

platina. En su superficie inferior posee varios agujeros donde se atornillan los objetivos.

Tornillos macrométrico y micrométrico.- Generalmente están situados en la parte inferior del

brazo o columna. Pueden estar separados (en los 2 microscopios antiguos) o el tornillo

micrométrico está incorporado en la circunferencia del tornillo macrométrico (microscopios

actuales). Ambos tornillos permiten el desplazamiento de la platina hacia arriba y hacia abajo

con la finalidad de acercar o alejar la preparación hacia los objetivos y así conseguir un

enfoque óptimo de la imagen. El macrométrico produce desplazamientos evidentes y rápidos

de la platina, en cambio el tornillo micrométrico produce movimientos imperceptibles de la

platina y sirve para efectuar el enfoque fino y definitivo de la imagen.

Cabezal.- Es un componente situado en relación con el tubo del microscopio que alberga

principalmente prismas o espejos que sirven para acondicionar en él dos o más oculares, o

sistemas mecánicos que soportan cámaras fotográficas, de vídeo o sistemas de proyección de

la imagen.

Componentes ópticos: Son los objetivos, los oculares, el condensador y los prismas.

Los tres primeros están constituidos por sistemas de lentes positivos y negativos. [1]

Condensador:- Es el componente óptico que tiene como función principal concentrar y regular

los rayos luminosos que provienen de la fuente luminosa Está formado por una o dos lentes

convergentes que reúnen los rayos luminosos y los orientan hacia la abertura central de la

platina. También tiene incorporado un diafragma iris que regula la entrada de luz Todo ello con

la finalidad de concentrar la mayor cantidad de rayos luminosos en el plano donde está situado

el objeto a observar.

Objetivos.- Los objetivos están considerados los elementos más importantes en la formación de

la imagen microscópica, ya que estos sistemas de lentes establecen la calidad de la imagen en

cuanto a su nitidez y la capacidad que tiene para captar los detalles de la misma (poder de

resolución).

Ocular.- Es otro componente óptico del microscopio, debe su nombre porque la imagen final se

observa a través de él acercando el ojo a la lente “ocular” del componente. Es el encargado de

formar una segunda imagen a partir de la imagen primaria que forma el objetivo. La imagen del

ocular es de mayor tamaño, virtual y derecho. Esta imagen únicamente amplía un número

determinado de veces (5x, 8x, 10x, 12x) a la imagen formada por el objetivo. No añade, por

más aumentos propios que posea, ningún detalle a los generados por el objetivo.

Prismas.- En los microscopios modernos monoculares o binoculares, se requiere el empleo de

prismas, estructuras transparentes que, en el caso de los microscopios monoculares, sirven

para desviar los rayos luminosos de la trayectoria rectilínea del eje óptico del objetivo y

dirigirlos hacia el tubo óptico ligeramente inclinado y luego hacia el ocular.

Sistema de iluminación: Este sistema tiene como finalidad dirigir la luz natural o artificial

de tal manera que ilumine la preparación u objeto que se va a observar en el

microscopio de la manera adecuada.[1]

Fuente de iluminación: se trata clásicamente de una lámpara incandescente; en versiones más

modernas con leds. Por delante de ella se sitúa un condensador (una lente convergente) e,

idealmente, un diafragma de campo, que permite controlar el diámetro de la parte de la

preparación que queda iluminada, para evitar que exceda el campo de observación

produciendo luces parásitas.

El espejo: necesario si la fuente de iluminación no está construida dentro del microscopio y ya

alineada con el sistema óptico, como suele ocurrir en los microscopios modernos. Suele tener

dos caras: una cóncava y otra plana. Goza de movimientos en todas las direcciones. La cara

cóncava se emplea de preferencia con iluminación artificial, y la plana, para natural (luz solar).

Los modelos más modernos no poseen espejos sino una lámpara que cumple la misma función

que el espejo.

Condensador: está formado por un sistema de lentes, cuya finalidad es concentrar los rayos

luminosos sobre el plano de la preparación, formando un cono de luz con el mismo ángulo que

el del campo del objetivo. El condensador se sitúa debajo de la platina y su lente superior es

generalmente planoconvexa.

Diafragma: el condensador está provisto de un diafragma-iris, que regula su abertura para

ajustarla a la del objetivo. Puede emplearse, de manera irregular, para aumentar el contraste, lo

que se hace cerrándolo más de lo que conviene si se quiere aprovechar la resolución del

sistema óptico.

Figura I.- Partes de un microscopio compuesto.

Figura II.- Partes de un microscopio estereoscópico.

Esquema de trabajo

Se identificaron las partes correspondientes a diferentes tipos de microscopios así como su

función y posteriormente se observaron diferentes muestras en cada uno de los microscopios

en el caso del microscopio estereoscópico se colocó sobre una caja de pettri el espécimen a

observar y se situó la parte que va a examinar en el centro de la platina, se ajustó la fuente de

iluminación esa misma porción de la muestra y se seleccionar el aumento más bajo,

enfocándolo mediante el tornillo de enfoque, en los casos en los que el tornillo de enfoque no

dio la nitidez requerida se tendrá que modificar la distancia del cabezal a la muestra mediante

el ajuste del cabezal ubicado en el brazo. Este procedimiento se repitió con diferentes

aumentos.

En el caso del microscopio compuesto se colocó sobre la platina la lámina portaobjeto con la

muestra colocada en la parte superior, posteriormente se situó cuidadosamente la parte que se

examinó sobre el agujero central de la platina y se ajustó la fuente de iluminación hasta que

pasó la mayor cantidad de luz a través de la muestra; así mismo se ajustó el diafragma y el

condensador para que la luz cubriera todo el campo visual, y lograr una buena iluminación, ni

demasiado brillante ni demasiado oscuro.

Por último se le dio mantenimiento y se almacenó con cuidado cada uno de los materiales

utilizados.

Análisis de resultados

Tabla I.- Clasificación y descripción de las partes principales de un microscopio.

Función Parte óptica

Parte mecánica

Platina Sostener la preparación (lámina portaobjetos que contiene a la muestra que se va a examinar)

x

Pie Sostener los otros componentes del

microscopio.

x

Oculares Permitir al usuario observar la imagen final de la muestra.

x

Tornillo de enfoque

Mover el cabezal hacia arriba o hacia abajo, acercando o alejando rápidamente el objetivo a la distancia focal correcta con respecto a la muestra.

x

Anillo de aumento Permitir modificar la óptica para incrementar o disminuir el número de aumentos.

x

En la tabla anterior se describe la función de algunas de las partes principales que conforman

un microscopio, y se clasifican de acuerdo a ella en componentes mecánicos u ópticos.

Muestras observadas en el microscopio estereoscópico.

Figura III.- Superficie de un capullo de flor, observada a 150μm y 320μm respectivamente en

ese orden.

En la Figura III a la izquierda de la imagen se puede observar el capullo aumentado a 150μm,

este aumento proyecta el cuerpo completo capullo y nos permite distinguir con mayor nitidez a

simple vista los colores y líneas entre pétalos del capullo, en la parte derecha de la imagen el

objeto esta aumentado a 320μm y ya no es posible visualizar todo el capullo o una parte amplia

de él, pero se puede apreciar mejor la textura del mismo.

Figura IV.- Telaraña observada a 230μm y 250μm respectivamente en ese orden.

En esta figura no es alcanza apreciar mucho la diferencia entre los dos aumentos puesto que su diferencia es menor que en la Figura III, aun con eso se puede apreciar mejor que simple vista las fibras de la telaraña.

Figura V.- Hormiga observada a 320μm.

En esta figura no se tiene un punto de comparación anterior puesto que la imagen se perdió, pero si relacionamos este aumento con el del tamaño de una hormiga a simple vista, podemos notar la diferencia; en la Figura IV se perciben mejor las divisiones de su exoesqueleto y uno de sus ojos.

Muestras observadas en el microscopio compuesto.

Figura VI.- Cabello humano observado a 100μm y 400μm respectivamente en ese orden

En la parte izquierda de la figura se observa con gran acercamiento una parte de un cabello humano, en la parte derecha el aumento incremente a 400μm y se alcanza observa la textura real y divisiones del cabello inclusive los residuos del portaobjetos.

Figura VII.- Sangre humana observada a 400μm y 1000μm respectivamente en ese orden.

En la parte izquierda de la imagen se muestran aglomeraciones de lo que parecen ser figuras ovaladas y en la parte derecha esos óvalos se ven con mayor nitidez mostrando puntos de color más fuerte en el centro.

Figura VIII.- Testículo de pollo a 100μm y 400μm respectivamente en ese orden.

En la parte izquierda de la imagen se muestra una superficie amplia de la muestra así como las formas de su estructura, en la parte derecha se muestra una y parte de otras dos de estas formas permitiendo apreciar pequeñas manchas en su interior.

Discusión

A medida que el aumento utilizado para observar la muestra en cualquiera de los dos

microscopios incrementa, la amplitud de la superficie de la muestra observada disminuye; en el

caso del microscopio estereoscópico el aumento solo permite que visualicemos mejor y con

mayor claridad algunas características del os objetos que no podemos apreciar con nuestros

ojos como el color y la textura, por otro lado el microscopio compuesto nos permitió observar

muestras mucho más pequeñas resaltando características que no podemos ni imaginar sin

haberlas presenciado como su estructura o composición.

Conclusiones

Uno de los instrumentos que han contribuido con el avance de la biología es el microscopio

pues como lo vimos en la práctica, nos permite observar todos esas pequeñas cosas de las

cuales no somos capaces de percatarnos a simple vista; el tipo de microscopio a utilizar

depende directamente del tipo de investigación o trabajo que se esté haciendo y del tipo de

resultados que se espere obtener, así mismo el tipo de aumento trabajado dependerá de la

amplitud del campo y de las características que se vaya a observar. Algo que tienen en común

todos estos instrumentos es su fragilidad y por tanto la necesidad de un manejo y

mantenimiento adecuados.

Referencias bibliográficas

Citas

[1] Componentes de un microscopio (s.f) Recuperado el 2 de septiembre de 2015 de

http://histologiaunam.mx/descargas/ensenanza/portal_recursos_linea/apuntes/2_microscopia.pd.

[2] Antecedentes de instrumentos de laboratorio (s.f) Recuperado el 1 de septiembre de 2015, de

http://www.biol.unlp.edu.ar/historiamicroscopia.htm*

Anexos

Anexo A

CUESTIONARIO:

1.- El microscopio es un instrumento óptico. Investigue los diferentes usos de este instrumento

en la ciencia y que otros tipos de microscopios existen.

Dependiendo del microscopio utilizado se pueden observar desde rasgos externos como color

y textura hasta su composición; algunos otros tipos de microscopios son:

De campo obscuro, de fluorescencia, contraste de fases, invertido, electrónico, electrónico de

transmisión, y electrónico de barrido.

2.- Cual es la diferencia entre el microscopio estereoscópico y compuesto.

Uno permite la visión tridimensional de los objetos (es usado para objetos grandes) y otro

aumenta las imágenes de objetos que no son visibles a simple vista.

3.- Sin cambiar la intensidad de la fuente luminosa, como intensificaría la iluminación en el

campo de observación de un microscopio compuesto.

Abriendo o cerrando el diafragma.

4.- Explique cómo se realiza el enfoque de una preparación permanente en un microscopio

compuesto.

Mediante el método de iluminación de Köhler

5.- Una vez que se realiza el primer enfoque, que sucede cuando se cambia del objetivo 10x al

objetivo 40x con respecto a la distancia de trabajo, y el campo de observación.

El campo de observación disminuye y es necesario enfocar de nuevo para recuperar nitidez.