Los lentes nos ayudan a compensar nuestras limitaciones ópticas.
Divergentes.
Convergentes.
-Biconvexa.
-Plano convexa.
-Menisco convergente.
En 1590, se crea el primer microscopio compuesto de más de una lente. Con un aumento que va de 3x a 9x
Galileo crea un modelo mejorado del Microscopio a partir de un telescopio, con un aumento máx. de 35x.
Apiarium, es un libro que estudia las abejas y gorgojos, que se podían observar del Microscopio.
Robert Hooke "El Padre Británico del Microscopio" mejoró el diseño de éste, con un aumento máx. de 60x. E ilustró sus observaciones en el libro Micrographia.
El Microscopio de Leeuwenhoek de mayor aumento (275x), lo convirtió en el fundador de la microbiología y el descubridor de las bacterias.
En aplicaciones de la anatomía se descubrió la circulación sanguínea.
Se observaron celular sanguíneas, seres vivos en una gota de agua, pelo humano, piel, etc.
Se aumento la calidad y se consiguió obtener una mayor resolución de las imágenes del Microscopio (250x).
Ya en el siglo XVIII el Microscopio utilizaba 3 tipos de lentes.
-Ocular.
-Objetivo.
-Lente de campo.
El Microscopio de Joseph Jackson Lister tenia un aumento máx. de 1,000x. Y un espejo para aumentar la iluminación de la muestra.
Lister fue el primero en describir que, además de combinar las lentes, es necesario mantener una distancia precisa entre ellas, para eliminar las aberraciones.
El Microscopio Óptico alcanzó la máx. resolución posible en el Siglo XX
Resolución de 0.0002mm.
Permitió observar células y bacterias con más detalle.
Partes del Microscopio Óptico
-Oculares.
-Objetivos.
-Platina.
-Condensador.
-Iluminación.
-Botón de enfoque.
Tipos de Microscopios Ópticos.
-Campo claro.
La imagen obtenida tiene poco contraste.
-Campo Oscuro.
Permite observar sustancias incoloras o transparentes.
-Barrido Confocal.
Imagen de gran contraste.
-Contraste de fases.
Se separa en 2 la luz filtrada, y se produce una imagen con áreas claras y oscuras.
-Fluorescencia
El objeto recoge la luz producida por las moléculas excitadas mediante luz UV, y forma una imagen.
El Microscopio de efecto túnel nos muestra la topografía y estructura eléctrica del objeto.
Gracias a este Microscopio fue posible estudiar las estructuras a una escala atómica, y manipular átomos y moléculas de forma individual.
El primer Microscopio electrónico de transmisión permitió conocer los virus del dengue, del ébola y del H1N1.
Éste Microscopio no puede sustituir al Óptico, ya que supera el LR, y no puede mostrar organismos vivos, porque no sobreviven a esta técnica.
Microscopios del Laboratorio de Pruebas y Ensayos.
NIKON y OLYMPUS
Trabajan con Lámpara de Halógeno.
Sistema de Iluminación: campo claro y luz polarizada.